CS266731B1 - Method of non-destructive quality checking of carbonaceous products - Google Patents

Method of non-destructive quality checking of carbonaceous products Download PDF

Info

Publication number
CS266731B1
CS266731B1 CS871446A CS144687A CS266731B1 CS 266731 B1 CS266731 B1 CS 266731B1 CS 871446 A CS871446 A CS 871446A CS 144687 A CS144687 A CS 144687A CS 266731 B1 CS266731 B1 CS 266731B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
acoustic
products
carbonaceous
oscillations
frequency
Prior art date
Application number
CS871446A
Other languages
English (en)
Other versions
CS144687A1 (en
Inventor
Anatolij F Grebenkin
Boris A Glagovskij
Igor B Moskovenko
Ljudmila P Lasukova
Original Assignee
Anatolij F Grebenkin
Boris A Glagovskij
Igor B Moskovenko
Ljudmila P Lasukova
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Anatolij F Grebenkin, Boris A Glagovskij, Igor B Moskovenko, Ljudmila P Lasukova filed Critical Anatolij F Grebenkin
Publication of CS144687A1 publication Critical patent/CS144687A1/cs
Publication of CS266731B1 publication Critical patent/CS266731B1/cs

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/04Analysing solids
    • G01N29/07Analysing solids by measuring propagation velocity or propagation time of acoustic waves

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Lenses (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Description

(57) Po zjištění rychlosti šíření nabuzených akustických kmitů jsou vybrány uhlíkaté výrobky s minimální a maximální rychlostí, z nichž se vyřízne n-počet zkušebních vzorků v podélné ose a m-počet zkušebních vzorků v příčné ose. Ve výrobcích se zjistí střední hodnoty rychlosti šíření akustických kmitů
a měrného elektrického odporu z výrazů
_ 1 Г» — n + m
1 С a — e
e n + m
1 n + m
P = Σ p
n + m 1
Z těchto hodnot se vynese do diagramu í
ní vztažná závislost mezi nimi, podle níž se zjistí interval stanovených hodnot měrného elektrického odporu a s jeho použitím se stanoví interval přípustné rychlosti šíření akustických kmitů v daných uhlíkatých výrobcích. Podle tohoto intervalu se pak vyhodnotí jakost kontrolovaných uhlíkatých výrobku.
CO
CS 266 731 B1
Vynález se týká kontroly jakosti výrobků, zvláště způsobu nedestruktivní kontroly jakosti uhlíkatých výrobků.
Podle známého kontrolního způsobu se v každém kontrolovaném uhlíkatém výrobku z dané skupiny uhlíkatých výrobků a alespoň v jednom zkušebním vzorku, vyříznutém z uhlíkatého výrobku dané skupiny, nabudí akustické kmity, které se převedou na elektrický signál o frekvenci odpovídající frekvenci nabuzených akustických kmitů. Frekvence elektrického signálu v každém uhlíkatém výrobku a ve zkušebním vzorku se pak změří, čímž se zjistí frekvence akustických kmitů ve zkušebním vzorku a v každém s ním porovnávaném uhlíkatém výrobku, přičemž se zjistí rychlost šíření akustických kmitů postupně pro všechny uhlíkaté výrobky dané skupiny a určí se jejich měrný elektrický odpor, změří se závislost rychlosti šíření akustických kmitů v uhlíkatém výrobku na jeho měrném elektrickém odporu a vyhodnotí se interval rychlostí šíření akustických kmitů podle intervalu zadaných hodnot měrného elektrického odporu. Takto vyhodnocené uhlíkaté výrobky dané skupiny se pak roztřídí podle intervalu rychlostí šíření akustických kmitů v nich, načež se vyhodnotí jejich jakost.
Při uplatnění tohoto známého kontrolního způsobu je zjišťován měrný elektrický odpor uhlíkatých výrobků, platný pro počet uhlíkatých výrobků blízký celkovému počtu uhlíkatých výrobků dané kontrolované dávky, kdežto závislost rychlosti šíření akustických kmitů v uhlíkatém výrobku na jeho měrném elektrickém odporu je nutno zjišťovat jednotlivě pro každý uhlíkatý výrobek dané skupiny.
Potřebné měření měrného elektrického odporu každého uhlíkatého výrobku a následné zjišťování závislosti rychlosti šíření akustických kmitů v uhlíkatém výrobku na jeho měrném elektrickém odporu mají při tomto způsobu kontroly za následek zpomalení kontroly jakosti uhlíkatých výrobků a zvýšení pracnosti při provádění kontroly.
Úkolem vynálezu je proto vyvinout způsob nedestruktivní kontroly jakosti uhlíkatých výrobků, při němž by zjišťování rychlosti šíření akustických kmitů a měrného elektrického odporu v uhlíkatých výrobcích, jakož i stanovení závislosti mezi nimi bylo možno provádět tak, aby kontrola jakosti uhlíkatých výrobků mohla probíhat rychleji, přesněji a s menší pracností.
Podstata vynálezu u známého, shora uvedeného způsobu nedestruktivní kontroly jakosti uhlíkatých výrobků spočívá v tom, že po zjištění rychlosti šíření akustických limitů v každém uhlíkatém výrobku z dávky kontrolovaných uhlíkatých výrobků vybere alespoň jeden uhlíkatý výrobek s minimální rychlostí šíření akustických kmitů a alespoň jeden uhlíkatý výrobek s maximální rychlostí šíření akustických kmitů, podle zjištění ve zkontrolovaných uhlíkatých výrobcích. Z každého takto vybraného uhlíkatého výrobku se pak vyřízne n-počet zkušebních vzorků v jeho podélné ose a m-počet zkušebních vzorků v jeho příčné ose. V každém z takto vyříznutých n 4- m zkušebních vzorků se pak nabudí akustické kmity, které se převedou na elektrické signály o frekvenci odpovídající frekvenci daných akustických kmitů. Frekvence elektrických signálů se změří za účelem zjištění frekvencí akustických kmitů v každém z n + m zkušebních vzorků, načež se zjistí rychlost šíření akustických kmitů a měrný elektrický odpor v každém z n + m zkušebních vzorků. Rychlost šíření akustických kmitů ve vybraných uhlíkatých výrobcích se zjistí vyhodnocením jejich střední hodnoty z výrazu
kde Οθ značí rychlost šíření akustických kmitů. Měrný elektrický odpor uhlíkatých výrobků dané skupiny, jejich množství je dáno počtem vybraných uhlíkatých výrobků, se stanoví vyhodnocením jeho střední hodnoty z výrazu
CS 266 731 B1 kde P značí měrný elektrický odpor. Závislost rychlosti šíření akustických kmitů v uhlíkatém výrobku na jeho měrném elektrickém odporu se zjistí vynesením lineární vztažné závislosti střední hodnoty rychlosti šíření akustických kmitů ve vybraných uhlíkatých výrobcích na střední hodnotě jejich měrného elektrického odporu p.
Poté se zjistí rychlost šíření akustických kmitů v každém uhlíkatém výrobku a vypočte se střední hodnota měrného elektrického odporu vybraných uhlíkatých výrobků z výrazu n + m
ΣΞρ, '
kde P značí měrný elektrický odpor. Z výsledných středních hodnot όθ a P se vynese lineární vztažná závislost mezi střední hodnotou rychlosti šíření akustických kmitů ve vybraných uhlíkatých výrobcích a střední hodnotou jejich měrného elektrického odporu a stanoví se interval rychlosti šíření akustických kmitů podle zadaného intervalu hodnot měrného elektrického odporu a uhlíkaté výrobky se roztřídí v tomto intervalu rychlosti šíření akustických kmitů a posoudí se jejich jakost. Uhlíkaté výrobky s rychlostí šíření akustických kmitů mimo daný interval se přitom vyřadí jako nevyhovující.
Výhoda úpravy známého způsobu nedestruktivní kontroly jakosti uhlíkatých výrobků podle vynálezu spočívá v tom, že se u každého výrobku ze zkoušené skupiny určuje pouze rychlost, a jen u výrobků s minimální a maximální rychlostí se měří i odpor. Podle získaných údajů se zjišťuje lineární korelační závislosti mezi rychlostí a odporem, čímž se pro všechny ostatní výrobky ze skupiny stanoví mez přípustných hodnot rychlosti. Přitom se za nevyhovující pokládají výrobky, jejichž rychlost šíření akustických kmitů ve výrobku přesahuje rámec dosažených mezních hodnot. Způsob podle vynálezu umožňuje zjistit hodnotu specifického elektrického odporu, která má rozhodující význam, krátkou a účinnou cestou bez nákladného určování odporu tradiční cestou v každém výrobku. Způsobu podle vynálezu lze použít u libovolného druhu kmitů, a tedy u kmitů podélných, příčných, ohybových, torzních a jiných.
Způsob nedestruktivní kontroly jakosti uhlíkatých výrobků podle vynálezu bude v dalším textu blíže vysvětlen popisem příkladu jeho realizace a s odvoláním na přiložená vyobrazení, která znázorňují:
obr. 1 - funkční schéma známého zařízení pro nedestruktivní kontrolu jakosti uhlíkatých výrobků způsobem podle vynálezu;
obr. 2 - funkční schéma jiné varianty provedení známého zařízení pro nedestruktivní kontrolu jakosti uhlíkatých výrobků větší délky způsobem podle vynálezu;
obr. 3 - diagram vztažné závislosti měrného elektrického odporu uhlíkatých výrobků a rychlosti šíření akustických kmitů v těchto výrobcích při nedestruktivní kontrole jakosti uhlíkatých výrobků způsobem podle vynálezu.
Způsob nedestruktivní kontroly jakosti uhlíkatých výrobků spočívá v tom, že v každém uhlíkatém výrobku z kontrolované skupiny uhlíkatých výrobků a alespoň v jednom zkušebním vzorku, vyříznutém z jednoho uhlíkatého výrobku dané skupiny, se nabudí akustické kmity, které se v každém uhlíkatém výrobku a ve zkušebním vzorku převedou na elektrický signál o frekvenci odpovídající frekvenci daných akustických kmitů. Frekvence elektrického signálu se poté změří za účelem zjištění frekvence akustických kmitů v uhlíkatém výrobku a ve zkušebním vzorku a stanoví se rychlost šíření akustických kmitů ve zkušebním vzorku a ve s ním porovnává4
CS 266 731 BI ném uhlíkatém výrobku, načež se zjistí tvarový součinitel uhlíkatých výrobků a stanoví se rychlost šíření akustických podélných kmitů v každém uhlíkatém výrobku. Z dávky zkontrolovaných uhlíkatých výrobků se vybere alespoň jeden uhlíkatý výrobek s minimální rychlostí šíření akustických kmitů a alespoň jeden uhlíkatý výrobek s maximální rychlostí šíření akustických kmitů. Z těchto vybraných uhlíkatých výrobků se vyřízne n-počet zkušebních vzorků v jejich podélné ose a m-počet zkušebních vzorků v jejich příčné ose. V každém z takto získaných n + m zkušebních vzorků se nabudí akustické kmity, které se převedou na elektrické signály o frekvenci odpovídající frekvenci daných akustických kmitů. Frekvence každého elektrického signálu se změří za účelem zjištění frekvence akustických kmitů v každém z n + m zkušebních vzorků a ve správném sledu se vyhodnotí rychlost šíření akustických kmitů a měrný elektrický odpor ve všech n + m zkušebních vzorcích. Poté se vyhodnotí střední hodnota rychlosti šíření akustických kmitů ve vybraných uhlíkatých výrobcích z výrazu
1 n + m
c = ------ c
e n + m 1 e
kde značí rychlost šíření akustických kmitů, načež se zjistí rychlost Šíření akustických kmitů v každém uhlíkatém výrobku, a vypočte se střední hodnota měrného elektrického odporu vybraných uhlíkatých výrobků z výrazu 1 n + m p =---- ΖΞΞΖ p n + m 1 kde P značí měrný elektrický odpor. Z výsledných středních hodnot Οθ a P se vynese lineární vztažná závislost mezi střední hodnotou rychlosti šíření akustických kmitů ve vybraných uhlíkatých výrobcích a střední hodnotou jejich měrného elektrického odporu a stanoví se interval rychlosti šíření akustických kmitů podle zadaného intervalu hodnot měrného elektrického odporu a uhlíkaté výrobky se roztřídí v tomto intervalu rychlosti šíření akustických kmitů a posoudí se jejich jakost. Uhlíkaté výrobky s rychlostí šíření akustických kmitů mimo daný interval se přitom vyřadí jako nevyhovující.
Akustickými kmity se u bezporuchové kontroly uhlíkatých výrobků rozumějí kmity libovolného druhu, spočívající na registraci parametrů pružných kmitů, které se nabuzují na zkoušeném předmětu. Obecně je frekvence kmitů spadajících obvykle do rozmezí kontroly, jak je níže popsáno na jednom příkladu provedení, vyjádřena rovnicí:
kde značí fi frekvenci vlastních kmitů druhu i (tj. podélných, ohybových, torzních a jiných kmitů), F^ tvarový součinitel závisející na rozměrech, na tvaru výrobku a na druhu kmitů, jež se mají nabudit, Οθ rychlostí šíření podélných kmitů v nekonečné dlouhé tyči vyrobené z téhož materiálu jako kontrolovaný výrobek, přičemž kde E je lineární modul pružnosti a P je elektrický měrný odpor.
Lineární korelační závislost spočívá na statistické analýze výsledků měření, které je u různých druhů uhlíkatých výrobků rozdílné. Avšak u výrobků skupiny vyrobené podle jedné technologie, je možno takovouto korelační závislost stanovit vždy lineární regresí s žádoucím stupněm přesnosti.
CS 266 731 BI
Pokud se týká přesnosti způsobu měření podle přihlášky ve srovnání se známými způsoby, spočívá jeho výhoda v tom, že se korelační závislosti dosahuje na zkušebních tělesech, vyříznutých z nejméně dvou výrobku, vykazujících ve skupině maximální rozdíl, přičemž výřez n-zkušebních těles se provádí podél podélné osy výrobku a m-zkušebních těles podél jeho příčné osy, načež se zjistí střední hodnota výsledku měření.
Tím se bere zřetel, jak na maximální rozptyl vlastností výrobků ve skupině, tak i na možný rozptyl vlastností uvnitř výrobku v rozmanitých směrech. Proto je přesnost a správnost kontroly způsobem podle vynálezu ve srovnání se známými způsoby, značně vyšší.
Způsob nedestruktivní kontroly jakosti uhlíkatých výrobků podle vynálezu se provádí na známém zařízení pro kontrolu jakosti uhlíkatých výrobků. Toto zařízení, znázorněné schematicky na obr. 1, obsahuje souosé opěry £, £, mezi které je zkoušený výrobek £ vložen tak, aby jeho podélná osa £ probíhala kolmo na osy opěr 1, 2 a aby jeho příčná osa £ procházela osami oper £, 2. Před čelem £ výrobku £ je umístěno zařízení 7 pro buzení akustických kmitů (označováno dále jako kladívko 7). Před protilehlým čelem £ výrobku £ je upevněn akusticko-elektrický převodník £, převádějící akustické kmity na, elektrický signál. Na převodník £ je svým vstupem 11 napojen omezovači zesilovač 10. Za omezovači zesilovač 10 je svým vstupem 13 napojen filtr 12. Na výstup z filtru 12 jsou napojeny vstupem 17 synchronizátor £5 a vstupem 18 měřič 16 kmitočtu. Vstup 19 měřiče 16 kmitočtu je spojen se synchronizátorem 15. Jako akusticko-elektrický převodník £ je použito dobře známého elektrodynamického mikrofonu a jako měřič 16 kmitočtu slouží elektronický počítací měřič kmitočtu.
Jiná varianta popsaného známého zařízení pro nedestruktivní kontrolu jakosti uhlíkatých výrobků, použitelná pro provádění daného postupu kontroly na uhlíkatých výrobcích větší délky, je znázorněna na obr. 2. Toto zařízení obsahuje opěry 20, 21, uspořádané vedle sebe v rozteči kolem příčné osy £ výrobku £ před akusticko-elektrickým převodníkem £. Kladívko 22 pro buzení akustických kmitů v uhlíkatém výrobku £ je umístěno naproti příčné ose £ výrobku £ mezi jeho opěrami 20, 21. Jinak je sestavení tohoto zařízení shodné s popsanou první variantou provedení.
Tato dobře známá zařízení pro nedestruktivní kontrolu jakosti uhlíkatých výrobků pracují následovně:
Po úderu kladívka £ (obr. 1) na čelo £ uhlíkatého výrobku £ se ve výrobku nabudí akustické kmity, zachycované elektrodynamickým mikrofonem £. Mikrofon £ převede akustické kmity na elektrický signál, který je zaváděn na vstup 11 omezovacího zesilovače £0. Pro omezení a zesílení v zesilovači 10 je elektrický signál zaveden na vstup 13 filtru 12. Filtr 12 vyloučí trvání přechodného jevu, zabrání ovlivnění dalšího měření frekvence z mikrofonu £ vyslaného elektrického signálu cizími šumy a vyjme z tohoto signálu frekvenci, odpovídající frekvenci akustických kmitů v kontrolovaném výrobku £. Signál s touto frekvencí je pak z výstupu ££ filtru 12 zaváděn na vstup 17 synchronizátoru 15 a na vstup 18 elektronického počítacího měřidla 16 kmitočtu. Synchronizátor 15 vyvine spouštěcí impuls, zaváděný na vstup 19 měřidla 16 kmitočtu, přičémž měřidlo 16 kmitočtu změří frekvenci akustických kmitočtů ve výrobku £. Měřidlem 16 kmitočtu změřená frekvence je hodnoty frekvence akustických kmitů ve výrobku £. Každá hodnota frekvence akustických kmitů ve výrobku £ zůstane v ukazovacím okénku měřidla 16 frekvence zachována až do příjmu nového signálu z mikrofonu £.
U výrobků větší délky je účelné vyvíjení akustických kmitů v ohybu. V tomto případě vyvine kladívko 22 (obr. 2) mechanický ráz na boční plochu výrobku £. Tím nabuzené akustické kmity se šíří v příčné ose £ uhlíkatého výrobku £ a jsou zachyceny mikrofonem £. Dále pak již zařízení podle obr. 2 pracuje již popsaným způsobem jako zařízení podle obr. 1.
Příkladné provedení způsobu podle vynálezu:
Kontrole jakosti byla podrobena dávka celkem 200 kusů anodových bloků. Při měřeních
CS 266 731 B1 podle sovětské celostátní technické normy GOST 18353 byly získány hodnoty rychlosti C šíření -1 . — 1 θ — i podélných kmitů v rozmezí 1 90G až 2 200 m.s . Z bloku s Οθ = i 900 m.s a s Ce - 2 200 m.s byly vyřezány zkušební vzorky se standardními rozměry, a sice válečky o průměru 36 mm a délce 100 mm po třech kusech v podélné ose 4 a po třech kusech v příčné ose £. U těchto zkušebních vzorků byl známou metodou změřen měrný elektrický odpor p. U zkušebních vzorků, vyřezaných z výrobků 3 s Οθ = 1 900 m.s”1, byly přitom zjištěny tyto hodnoty:
()1 max = 67'?Ω mn,2-m p2 max = 67-6 «
P-. = 68,2 Ω mm .m max % max 13 5 max p6 max
68,3 Ω mm2.m
67,9 Q »m
68,5 Π mm2.m
Z těchto hodnot byla vypočtena střední hodnota měrného elektrického odporu P max pro výrobek 3 s C . =1 900 m.s 1:
— e min .
max
Pmax = 68,05^68,10 mm
Pak byla změřena frekvence akustických kmitů v každém zkušebním vzorku a z naměřených hodnot byly vypočteny Ce~hodnoty těchto zkušebních vzorků takto:
C .. = el min
C n. = e2 min
C= e3 min
890 m.s
930 m.s
920 m.s
С л . e4 min
C _ .
e5 min
C . .
e6 min
1 860 -1 m.s
1 880 -1 m.s
1 890 -1 m. s
Z těchto hodnot byla vypočtena střední hodnota šíření výrobek _3:
akustických kmitů C . pro J e min K c . = 4 e min 6 z: c e min
895^ 1 900 m.s
Podobným postupem byly získány hodnoty p . a Č jinin e max vyříznutých z výrobku 3_ s Ce = 2 200 m.s , které byly pro daných šest zkušebních vzorku, vyhodnoceny takto:
P .
min
60,1 0 mm .m
C e max
210 m.s max
Ze získaných hodnot pro 0max, Ce min a p min, c’e závislosti P a C , znázorněný na obr. 3, v němž jsou vyneseny na úsečce hodnoty C -1θ v - 2 -1 * jednotkách m.s a na pořadnici hodnoty p v měrných jednotkách Ωmm .m byl vynesen diagram vzájemné ;θ v měrných . Z tohoto diagramu byly zjištěny mezní hodnoty pro C , odpovídající přípustným mezním hodnotám:
C = 2 200 m.s“1 při = 60 Ω mnAm”1 e max r min
-1' 2-1
C . = 2 000 m.s ’ pri p = 65Ω mm .m e min ť Hmax
Výrobky 3 s hodnotami C v mezních C „ - С C . byly vytříděny jako výrobky odpovíJ — e e max e e min dající daným technickým požadavkům a výrobky s hodnotami ce> ce max a ce< ce m£n byly posouzeny jako zmetkové. .
Tento způsob kontroly jakosti uhlíkatých výrobků trval 2 hodiny, tedy poloviční dobu než vyžaduje kontrola jakosti uhlíkatých výrobků prováděná běžným známým postupem. To svědčí o podstatném zkrácení doby trvání kontroly jakosti.
CS 266 731 B1
Vynesení diagramu závislosti P a C, potřebného pro způsob kontroly jakosti podle vynálezu, zjednodušuje kromě toho vyhodnocování výsledků měření a snižuje tudíž pracnost provádění kontroly jakosti uhlíkatých výrobků.
Způsob nedestruktivní kontroly jakosti uhlíkatých výrobků podle vynálezu vylučuje možnost předání vadných uhlíkatých výrobků к dalšímu využití. Kromě toho umožňuje zvýšení jakosti uhlíkatých výrobku, čímž snižuje jejich spotřebu při provozu a zvyšuje jejich provozní spolehlivost .
Způsobu kontroly podle vynálezu je možno využít při výrobě uhlíkatých výrobků, jako například při elektrolytické výrobě hliníku, a v jiných odvětvích průmyslu výroby barevných a železných kovů, jakož i v chemickém průmyslu a v průmyslu výroby brusných prostředků.
PŘEDMĚT VYNÁLEZU

Claims (2)

1. Způsob nedestruktivní kontroly jakosti uhlíkatých výrobků, při němž se v každém uhlíkatém výrobku z dané skupiny uhlíkatých výrobků a alespoň v jednom zkušebním vzorku, vyříznutém z uhlíkatého výrobku dané skupiny, nabudí akustické kmity, které se převedou na elektrický signál o frekvenci odpovídající frekvenci nabuzených akustických kmitů, načež se frekvence tohoto elektrického signálu změří, čímž se zjistí frekvence akustických kmitů v daném uhlíkatém výrobku a ve zkušebním vzorku a rychlost šíření akustických kmitů ve zkušebním vzorku a v každém s ním porovnaném uhlíkatém výrobku, přičemž se zjistí rychlost šíření akustických kmitů postupně pro všechny uhlíkaté výrobky dané skupiny, změří se jejich měrný elektrický odpor, určí se závislost šíření akustických kmitů v uhlíkatém výrobku na jeho měrném elektrickém odporu, vyhodnotí se interval rychlosti šíření akustických kmitů podle intervalu zadaných hodnot měrného elektrického odporu a uhlíkaté výrobky dané skupiny se roztřídí podle intervalu rychlostí Šíření akustických kmitů a vyhodnotí se jejich jakost, vyznačující se tím, že po zjištění rychlosti šíření akustických kmitů v každém uhlíkatém výrobku z dané skupiny uhlíkatých výrobků se vybere alespoň jeden uhlíkatý výrobek s minimální rychlostí šíření akustických kmitů a alespoň jeden uhlíkatý výrobek s maximální rychlostí šíření akustických kmitů, z každého vybraného uhlíkatého výrobku se vyřízne n-počet zkušebních vzorků v jeho podélné ose a m-počet zkušebních vzorků v jeho příčné ose a v každém z takto vyříznutých n + m zkušebních vzorků se nabudí akustické kmity, které se převedou na elektrické signály o frekvenci odpovídající frekvenci daných akustických kmitů a frekvence elektrických signálů se změří, čímž se zjistí frekvence akustických kmitů v každém z n + m zkušebních vzorků, načež se zjistí rychlost šíření akustických kmitů a měrný elektrický odpor každého z n + m zkušebních vzorků a zjistí se rychlost šíření akustických kmitů ve vybraných uhlíkatých výrobcích vyhodnocením jejich střední hodnoty z výrazu ч
1n + m
C = ----- *>>C e .e n + m ~ϊ--kde Ce značí rychlost šíření akustických kmitů, načež se zjistí rychlost šíření akustických kmitů v každém uhlíkatém výrobku, vypočte se střední hodnota měrného elektrického odporu vybraných uhlíkatých výrobků z výrazu
1 n + m . P ----- ΊΞΖ p, .
n + m 1 kde P značí měrný elektrický odpor, z výsledných středních hodnot a p se vynese lineární vztažná závislost mezi střední hodnotou rychlosti šíření akustických kmitů ve vybraných uhlíkatých výrobcích a střední hodnotou jejich měrného elektrického odporu a stanoví se interval rychlosti šíření akustických kmitů podle zadaného intervalu hodnot měrného elektrického odporu a uhlíkaté výrobky se roztřídí v tomto intervalu rychlosti šíření akustických kmitů
С 266 731 B1 a posoudí se jejich jakost, přičemž uhlíkaté výrobky s rychlostí šíření akustických kmitů mimo daný interval se přitom vyřadí jako nevyhovující.
2. Způsob nedestruktivní kontroly jakosti uhlíkatých výrobků podle bodu 1, vyznačující se tím, že frekvence kmitů spadajících do rozmezí kontroly je vyjádřeno rovnicí kde značí f^ frekvenci podélných, ohybových, torzních a jiných kmitů, tvarový součinitel závisející na rozměrech, tvaru výrobku a druhu kmitů, jež se mají vybudit, Ce rychlost šíření podélných kmitů v nekonečně dlouhé tyči vyrobené z téhož materiálu jako kontrolovaný výrobek, přičemž
E Ce P kde E je lineární modul pružnosti a p je elektrický měrný odpor.
CS871446A 1986-03-06 1987-03-05 Method of non-destructive quality checking of carbonaceous products CS266731B1 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864052258A SU1555659A1 (ru) 1986-03-06 1986-03-06 Способ неразрушающего контрол качества углеродных изделий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS144687A1 CS144687A1 (en) 1989-05-12
CS266731B1 true CS266731B1 (en) 1990-01-12

Family

ID=21232081

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS871446A CS266731B1 (en) 1986-03-06 1987-03-05 Method of non-destructive quality checking of carbonaceous products

Country Status (11)

Country Link
US (1) US4872344A (cs)
EP (1) EP0259501A4 (cs)
JP (1) JPS63502696A (cs)
AU (1) AU589511B2 (cs)
CA (1) CA1283199C (cs)
CS (1) CS266731B1 (cs)
DD (1) DD260131A1 (cs)
GR (1) GR870283B (cs)
HU (1) HU198248B (cs)
SU (1) SU1555659A1 (cs)
WO (1) WO1987005392A1 (cs)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5040419A (en) * 1990-01-19 1991-08-20 Alcan International Limited Methods and apparatus for non-destructive testing of materials using longitudinal compression waves
DE4330148A1 (de) * 1993-09-07 1995-03-09 Merk Electronic Gmbh Verfahren zur dreidimensionalen Ultraschall-Druchleuchtung
RU2260175C1 (ru) * 2004-04-21 2005-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет) Способ определения толщины слоя льда на внутренней поверхности пульпопровода

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3587297A (en) * 1968-09-25 1971-06-28 Us Navy Apparatus for precise stress measurement
DE1934589A1 (de) * 1969-07-08 1971-01-14 Vnii Zd Skoj Technologii Sborn Ultraschallimpulsgeraet
US3978711A (en) * 1972-11-04 1976-09-07 Boris Aronovich Glagovsky Method of testing wear resistance of articles on the basis of polycrystalline cubic boron nitride
US4326417A (en) * 1980-08-08 1982-04-27 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Nondestructive acoustic electric field probe apparatus and method
SU1188637A1 (ru) * 1984-06-07 1985-10-30 Предприятие П/Я Г-4744 Способ контрол качества термообработки сплавов на основе алюмини

Also Published As

Publication number Publication date
AU589511B2 (en) 1989-10-12
HUT46442A (en) 1988-10-28
SU1555659A1 (ru) 1990-04-07
CA1283199C (en) 1991-04-16
US4872344A (en) 1989-10-10
AU7168887A (en) 1987-09-28
GR870283B (en) 1987-05-28
HU198248B (en) 1989-08-28
DD260131A1 (de) 1988-09-14
CS144687A1 (en) 1989-05-12
EP0259501A4 (en) 1991-03-13
JPS63502696A (ja) 1988-10-06
WO1987005392A1 (fr) 1987-09-11
EP0259501A1 (de) 1988-03-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhu et al. Ultrasonic guided wave NDT for hidden corrosion detection
Divos et al. Lumber strength estimation by multiple regression
CN110243521A (zh) 一种薄板应力测量方法及薄板应力测量系统
CA2159568C (en) Emat measurement of ductile cast iron nodularity
Michaels et al. A comparison of feature-based classifiers for ultrasonic structural health monitoring
CS266731B1 (en) Method of non-destructive quality checking of carbonaceous products
CN114740093B (zh) 超声导波缺陷定量检测方法及其应用
Jiang et al. Detecting the flaws in prestressing strands using guided waves based on the magnetostrictive effect
Ross et al. Comparison of several nondestructive evaluation techniques for assessing stiffness and MOE of small-diameter logs
WO2025032050A1 (en) Method and system for obtaining the elongation at break of 3d printed objects
Veidt et al. Experimental investigation of the acousto-ultrasonic transfer characteristics of adhesively bonded piezoceramic transducers
Dunlop Testing of particle board by acoustic techniques
JPH08278293A (ja) 金属製加工物の特性の非破壊試験方法及び装置
Baram et al. Prediction of low-cycle fatigue-life by acoustic emission—1: 2024-T3 aluminum alloy
Crostack Basic aspects of the application of frequency analysis
Santos et al. Correlating ultrasonic pulse velocity and compression resistance of dry concretes at 54 kHz and 500 kHz
JP2799824B2 (ja) 水素侵食によるキャビティ発生評価方法
Muravyeva et al. Change in the Acoustic and Elastic Properties of the Cylindrical Steel Specimens during the Tensile
RU2025727C1 (ru) Способ определения коэффициента нормальной анизотропии прокатных листовых материалов
EP3827255B1 (en) Method for assessing inclusive level in steel tubes using high frequency transducer in the automatic ultrasound inspection
CN111766301B (zh) 一种裂纹检测方法、装置及系统
Atkinson et al. Development of a semi-autonomous pulse and receive concrete inspection system
Sinclair et al. Ultrasonic determination of fracture toughness
Agrawal et al. Non-destructive testing of wood using ultrasonic Technique
Mosey et al. Iterative method for background noise removal in ultrasonic B-scan images