RU153489U1 - Образец для испытания ультразвукового колёсного преобразователя - Google Patents

Образец для испытания ультразвукового колёсного преобразователя Download PDF

Info

Publication number
RU153489U1
RU153489U1 RU2015105680/28U RU2015105680U RU153489U1 RU 153489 U1 RU153489 U1 RU 153489U1 RU 2015105680/28 U RU2015105680/28 U RU 2015105680/28U RU 2015105680 U RU2015105680 U RU 2015105680U RU 153489 U1 RU153489 U1 RU 153489U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
wheel
ultrasonic
testing
rail
Prior art date
Application number
RU2015105680/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Аркадиевич Марков
Денис Олегович Затолокин
Александр Аркадьевич Шмелёв
Владимир Александрович Бовдей
Геннадий Самуилович Шульруфер
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги"
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 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги"
Priority to RU2015105680/28U priority Critical patent/RU153489U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU153489U1 publication Critical patent/RU153489U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Образец для испытания ультразвукового зонда, выполненный в виде объемного металлического тела, имеющего внутренние модели дефектов и их поверхностные метки, отличающийся тем, что образец выполнен в виде колеса с возможностью вращения вокруг оси, обод колеса имеет поперечное сечение, совпадающее с профилем поперечного сечения рельса, а оси вращения колеса и симметрии сечения рельса перпендикулярны.

Description

Полезная модель относится к устройствам для испытаний чувствительных элементов ультразвуковых (УЗ) дефектоскопов - зондов, использующихся для исследований объектов сложной формы, например, железнодорожных рельсов. Образец может быть использован при изготовлении и эксплуатации УЗ колесных преобразователей.
При УЗ дефектоскопии объектов используются электроакустические преобразователи (ЭАП), обеспечивающие излучение зондирующих и прием УЗ сигналов отраженных от дефектов [1]. Для исследования всего объема объекта перемещают ЭАП по поверхности объекта, а зондирование осуществляется с шагом, выбранным, исходя из требований по разрешающей способности.
УЗ зонды могут быть выполнены в разных конструктивных вариантах: одиночный ЭАП, зонд в форме «лыжи» [2] или УЗ колеса, на оси вращения которого установлены ЭАП, снаружи имеется эластичная мембрана, а внутренний объем заполнен звукопроводящей жидкостью [3], [4], [5] и [6].
Наиболее близким к заявляемому является образец для испытаний ультразвуковых зондов - [7], выполненный в виде объемного металлического тела, имеющего внутренние модели дефектов и их поверхностные метки. Внутренние модели дефектов обычно выполняются в виде сверлений, пропилов и т.п. искусственных отражателей УЗ сигналов. Метки на поверхности образца позволяют контролировать положение ЭАП (УЗ зонда) на поверхности образца относительно моделей дефектов. Такое устройство позволяет выполнить испытание ЭАП, т.е. проверить качество изготовления ЭАП, углы ввода УЗ колебаний зонда и т.п.
Недостатком образца [7] является возможность контроля УЗ зондов только в статике - при неподвижном или медленном перемещении УЗ зонда по поверхности образца. Вместе с тем, при практическом использовании УЗ зонды двигаются по рельсовому пути с высокими скоростями - до 80 км/час. В таких условиях могут проявляться явления, которые трудно наблюдать в реальных условиях, когда УЗ зонд расположен под вагоном-дефектоскопом и перемещается по рельсам с высокой скоростью. Необходимость в таком наблюдении особенно актуальна для акустических УЗ колесных преобразователей, у которых на высоких скоростях вращения могут возникать:
- вибрации, связанные с точностью балансировки;
- вспенивание акустической жидкости внутри колеса;
- пробуксовка колеса;
и другие явления.
Задачей, решаемой заявляемой полезной моделью, является обеспечение возможности испытания зондов в виде УЗ колесных преобразователей в динамическом режиме в лабораторных условиях.
Для решения поставленной задачи образец для испытания ультразвукового колесного преобразователя, выполненный в виде объемного металлического тела, имеющего внутренние модели дефектов и их поверхностные метки, выполнен в виде колеса, с возможностью вращения вокруг оси, обод колеса имеет поперечное сечение, совпадающее с профилем поперечного сечения рельса, а оси вращения колеса и симметрии сечения перпендикулярны.
Заявляемый образец иллюстрируют следующие графические материалы:
Фиг. 1 - образец, способный вращаться вокруг горизонтальной оси, где:
1 - образец;
2 - ось вращения образца;
3 - модели дефектов;
4 - метки дефектов.
Фиг. 2 - образец с зондом в виде УЗ колеса, где:
5 - УЗ колесо.
Существенными отличиями заявляемой полезной модели являются.
Выполнение образца для испытаний УЗ зонда в виде колеса с возможностью вращения вокруг оси. Такое исполнение образца позволяет проводить испытания УЗ зонда в динамическом режиме, вращая рельс-колесо.
В прототипе образец и позволяет проводить только статические испытания.
Выполнение обода образца (колеса) с поперечным сечением, совпадающим с профилем поперечного сечения рельса, позволяет проводить полунатурные испытания УЗ колесных преобразователей со сложными схемами прозвучивания, например, использующими отражение зондирующего сигнала от поверхностей рельса.
В прототипе образец выполнен в виде металлического бруска, что позволяет проверять только прямые линии зондирования от ЭАП к дефекту и обратно.
Выполнение образца для испытаний (колеса) так, чтобы оси вращения колеса и симметрии сечения перпендикулярны, позволяет получить образец, вида фиг. 1. При этом поверхность катания образца рельса оказывается искривленной, что затрудняет его использование для УЗ зондов в виде лыжи. Однако продольная ось рельса лежит в одной плоскости, поэтому такой образец более целесообразно использовать для испытаний зондов в виде УЗ колеса или одиночных ЭАП. При этом через образующееся пятно контакта между упругой поверхностью оболочки УЗ колесного преобразователя и образца для испытаний надежно обеспечивается ввод УЗ колебаний под требуемыми углами.
В прототипе возможно испытание любых зондов, но только в статическом режиме и для простых схем прозвучивания.
Рассмотрим возможность реализации заявляемой полезной модели на примере испытаний УЗ зонда в виде УЗ колесного преобразователя.
Заявляемый образец 1 в простейшем случае может быть выполнен токарной обработкой металлической заготовки приобретающей вид «рельса согнутого в кольцо вокруг подошвы» Фиг. 1 с горизонтальной осью вращения 2. Диаметр колеса 1 выбирается таким, чтобы кривизна поверхности в незначительной степени влияла на точность измерений. В образец 1, Фиг. 1, вводятся модели дефектов 3 в виде искусственно созданных отражателей УЗ сигналов, выполненных в виде сверлений, пропилов и т.п. На образец 1 наносятся метки 4, которые могут быть выполнены в виде рисок (при ручном вращении образца), магнитных, оптических и т.п. маркеров пригодных для автоматического считывания на высоких скоростях вращения образца 1. Метки 4 располагаются в соответствии с положением моделей дефектов 3. УЗ колесный преобразователь 5 подключается к УЗ дефектоскопу. На образец устанавливается УЗ колесный преобразователь. Он может располагаться на разных поверхностях образца (рельса): поверхности катания, боковых поверхностях головки, шейке и т.д. Направления излучения и приема сигналов ЭАП УЗ колесного преобразователя зависят от выбранной методики измерений.
При проведении статических испытаний образец 1 поворачивается вручную. При этом проверяется соответствие моментов появления УЗ сигналов, отраженных от моделей дефектов 3 положению УЗ колесного преобразователя 5 относительно меток 4. Оценивается амплитуда принятых сигналов. При необходимости проводится замена или коррекция положения ЭАП внутри УЗ колесного преобразователя 5.
Для проведения динамических измерений образец 1 снабжается приводами, обеспечивающими его вращение с заданной скоростью. Колесный УЗ преобразователь 5, фиг. 2 устанавливается на образец 1 неподвижно, используя, например, штатные механизмы крепления УЗ зонда к вагону дефектоскопу (тележке), обеспечивающие удержание в заданном положении и прижатие УЗ зонда к рельсу. В этом случае возможно испытание и этих механизмов. Около образца 1 устанавливаются датчики устройства считывания магнитных, оптических и т.п. меток 4. Выходы УЗ дефектоскопа и датчиков подключаются к компьютеру. Описанные выше приводы, механизмы удержания, датчики и компьютер выходят за рамки заявляемой полезной модели и на Фиг. 2 не показаны с целью упрощения.
При вращении образца с выбранной скоростью УЗ колесный преобразователь 5, взаимодействуя с дефектоскопом, излучает зондирующие и принимает УЗ сигналы, отраженные от моделей дефектов 3, а датчики меток 4 передают в компьютер сигналы, синхронизирующие положение образца 1 с текущим относительным положением УЗ колесного преобразователя 5. В результате появляется возможность оценить точность и качество изготовления колесного УЗ зонда, качества и ориентации ЭАП, свойств механизмов подвеса УЗ зонда на рельсе и т.д.
Таким образом, заявляемый образец может быть реализован, обеспечивает возможность полунатурных динамических испытаний УЗ зондов, а за счет этого позволяет повысить качество дефектоскопии и безопасность железнодорожных перевозок.
Источники информации:
1. Марков А.А. Ультразвуковая дефектоскопия рельсов., 2-е изд. перераб. и доп. - СПб.: Образование - Культура, 2008. 283 с.
2. Патент GB 1506214.
3. Патент RU 89235.
4. Патент WO 9701094.
5. Патент US 6604421.
6. Патент RU 2504767.
7. ГОСТ 18576-96.

Claims (1)

  1. Образец для испытания ультразвукового зонда, выполненный в виде объемного металлического тела, имеющего внутренние модели дефектов и их поверхностные метки, отличающийся тем, что образец выполнен в виде колеса с возможностью вращения вокруг оси, обод колеса имеет поперечное сечение, совпадающее с профилем поперечного сечения рельса, а оси вращения колеса и симметрии сечения рельса перпендикулярны.
    Figure 00000001
RU2015105680/28U 2015-02-19 2015-02-19 Образец для испытания ультразвукового колёсного преобразователя RU153489U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015105680/28U RU153489U1 (ru) 2015-02-19 2015-02-19 Образец для испытания ультразвукового колёсного преобразователя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015105680/28U RU153489U1 (ru) 2015-02-19 2015-02-19 Образец для испытания ультразвукового колёсного преобразователя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU153489U1 true RU153489U1 (ru) 2015-07-20

Family

ID=53612007

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015105680/28U RU153489U1 (ru) 2015-02-19 2015-02-19 Образец для испытания ультразвукового колёсного преобразователя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU153489U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Camacho et al. Ultrasonic crack evaluation by phase coherence processing and TFM and its application to online monitoring in fatigue tests
RU124397U1 (ru) Устройство для калибровки ультразвукового зонда
ES2485341T3 (es) Método de inspección no destructiva por ultrasonidos, en particular para estructuras de material compuesto para aplicaciones aeronáuticas
CN108956761A (zh) 钢板全覆盖超声波检测装置及方法
US10191014B2 (en) System and method for nondestructive evaluation of a test object
JP5412647B2 (ja) 非破壊検査用プローブの移動検出方法、非破壊検査方法、およびプローブシステム
US10041909B2 (en) Portable ultrasonic testing device and ultrasonic testing method
BRPI0812859B1 (pt) métod0 e aparelho de controle automático não destrutivo de eixos tubulares com perfis de raio interno e externo variáveis
CN104634866B (zh) 利用超声电磁原理评估金属裂纹走向与深度的装置及方法
CN106198739A (zh) 一种基于波型转换的tofd近表面盲区缺陷定位检测方法
CN111344565A (zh) 具有耦接验证的超声测试检查
CN105445364A (zh) 一种道岔专用适形阵列涡流检测装置及方法
BRPI0812903B1 (pt) método e aparelho de ensaio não destrutivo, manual de eixos de roda tubulares com perfis de raios interno e externo variáveis
JP6356579B2 (ja) 渦電流探傷装置および渦電流探傷方法
RU153489U1 (ru) Образец для испытания ультразвукового колёсного преобразователя
CN110261475B (zh) 一种圆钢中夹杂物手动超声波精确定位方法
RU154870U1 (ru) Образец для испытания ультразвукового зонда
CN204536275U (zh) 超声检测中激光笔与探头相对位置的标定装置
US20220313216A1 (en) Augmented reality in ultrasonic inspection
RU161230U1 (ru) Устройство для калибровки акустического блока колесного ультразвукового зонда
CN204374150U (zh) 一种用于检测金属棒的超声无损检测装置
RU114373U1 (ru) Образец для контроля двухлучевых пьезоэлектрических преобразователей
CN105848835A (zh) 利用超声方法在参考系内对工具中心点位置和声学探头取向测定的方法
RU135993U1 (ru) Универсальное координатное устройство для ручного дефектоскопа
CN104515738A (zh) 岩石各向异性检测系统和检测方法