RU2016140481A - Мобильная система ультразвуковой дефектоскопии рельсов и соответствующий способ - Google Patents
Мобильная система ультразвуковой дефектоскопии рельсов и соответствующий способ Download PDFInfo
- Publication number
- RU2016140481A RU2016140481A RU2016140481A RU2016140481A RU2016140481A RU 2016140481 A RU2016140481 A RU 2016140481A RU 2016140481 A RU2016140481 A RU 2016140481A RU 2016140481 A RU2016140481 A RU 2016140481A RU 2016140481 A RU2016140481 A RU 2016140481A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ultrasonic
- receiver
- emitter
- rail
- flaw detection
- Prior art date
Links
- VJYFKVYYMZPMAB-UHFFFAOYSA-N ethoprophos Chemical compound CCCSP(=O)(OCC)SCCC VJYFKVYYMZPMAB-UHFFFAOYSA-N 0.000 title 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims 9
- 238000007689 inspection Methods 0.000 claims 4
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N29/00—Investigating 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
- G01N29/34—Generating the ultrasonic, sonic or infrasonic waves, e.g. electronic circuits specially adapted therefor
- G01N29/341—Generating the ultrasonic, sonic or infrasonic waves, e.g. electronic circuits specially adapted therefor with time characteristics
- G01N29/343—Generating the ultrasonic, sonic or infrasonic waves, e.g. electronic circuits specially adapted therefor with time characteristics pulse waves, e.g. particular sequence of pulses, bursts
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N29/00—Investigating 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
- G01N29/04—Analysing solids
- G01N29/07—Analysing solids by measuring propagation velocity or propagation time of acoustic waves
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N29/00—Investigating 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
- G01N29/22—Details, e.g. general constructional or apparatus details
- G01N29/24—Probes
- G01N29/2493—Wheel shaped probes
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N29/00—Investigating 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
- G01N29/22—Details, e.g. general constructional or apparatus details
- G01N29/28—Details, e.g. general constructional or apparatus details providing acoustic coupling, e.g. water
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2291/00—Indexing codes associated with group G01N29/00
- G01N2291/01—Indexing codes associated with the measuring variable
- G01N2291/011—Velocity or travel time
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2291/00—Indexing codes associated with group G01N29/00
- G01N2291/02—Indexing codes associated with the analysed material
- G01N2291/023—Solids
- G01N2291/0234—Metals, e.g. steel
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2291/00—Indexing codes associated with group G01N29/00
- G01N2291/02—Indexing codes associated with the analysed material
- G01N2291/028—Material parameters
- G01N2291/0289—Internal structure, e.g. defects, grain size, texture
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2291/00—Indexing codes associated with group G01N29/00
- G01N2291/04—Wave modes and trajectories
- G01N2291/044—Internal reflections (echoes), e.g. on walls or defects
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2291/00—Indexing codes associated with group G01N29/00
- G01N2291/26—Scanned objects
- G01N2291/262—Linear objects
- G01N2291/2623—Rails; Railroads
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
- Length Measuring Devices Characterised By Use Of Acoustic Means (AREA)
Claims (20)
1. Система (30) ультразвуковой дефектоскопии рельсов, включающая в себя, по меньшей мере, один ультразвуковой излучатель-приемник (33), установленный на держателе (21) для присоединения к раме (20) транспортного средства (100) для проведения дефектоскопии рельсов, при этом система дефектоскопии рельсов является системой колесного типа, в которой излучатель-приемник (33) размещается в колесообразном контейнере (31), наполненном контактной жидкостью (32) и едущем по проверяемому рельсу (1);
при этом ультразвуковой излучатель-приемник (33) выполнен с возможностью передачи ультразвуковых импульсов (41) и приема отраженных ультразвуковых импульсов (42);
управляющее устройство (51) для управления ультразвуковым излучателем-приемником (33);
тактовый генератор (52) для предоставления тактовых сигналов управляющему устройству (51);
при этом управляющее устройство (51) выполнено с возможностью управления ультразвуковым излучателем-приемником (33) для передачи ультразвуковых импульсов (41) с фиксированным периодом (P) повтора импульсов, который удовлетворяет следующим формулам:
P≤∆i (1),
2P≥∆i+∆θMAX (2),
где Δi показывает время распространения ультразвуковых импульсов (41, 42) от излучателя-приемника (33) к проверяемому рельсу (1) и обратно, и
в которых ∆θMAX показывает максимальное ожидаемое время распространения ультразвуковых импульсов (41, 42) в таком рельсе.
2. Система ультразвуковой дефектоскопии рельсов по п. 1, в которой период (P) повтора импульсов удовлетворяет формуле P=(3Δi +∆θMAX)/4.
3. Система (30) ультразвуковой дефектоскопии рельсов, включающая в себя, по меньшей мере, один ультразвуковой 0°-излучатель-приемник (133), установленный на держателе (21) для присоединения к раме (20) транспортного средства (100) для проведения дефектоскопии рельсов, при этом система дефектоскопии рельсов является системой колесного типа, в которой излучатель-приемник (33) размещается в колесообразном контейнере (31), наполненном контактной жидкостью (32) и едущем по проверяемому рельсу (1);
при этом ультразвуковой излучатель-приемник (133) выполнен с возможностью передачи ультразвуковых импульсов (41) под углом 0° относительно нормали к контактной поверхности осматриваемого рельса и приема отраженных ультразвуковых импульсов (42);
управляющее устройство (51) для управления ультразвуковым излучателем-приемником (133);
при этом управляющее устройство (51) выполнено с возможностью управления ультразвуковым излучателем-приемником (133) для передачи следующего ультразвукового импульса (44) непосредственно при приеме отраженного импульса (61), отражающегося от контактной поверхности осматриваемого рельса.
4. Система ультразвуковой дефектоскопии рельсов по п. 3, включающая в себя множество ультразвуковых излучателей-приемников (33), установленных на держателе (21);
при этом управляющее устройство (51) выполнено с возможностью непосредственно при приеме упомянутого отраженного импульса (61), ассоциированного с 0°-излучателем-приемником (133), запускать каждый ультразвуковой излучатель-приемник (33) для передачи следующего ультразвукового импульса (44), при этом все ультразвуковые излучатели-приемники (33) возбуждаются в одно и то же время.
5. Система ультразвуковой дефектоскопии рельсов по п. 4, в которой расстояние между 0°-излучателем-приемником (133) и контактной поверхностью осматриваемого рельса задается так, что каждый ультразвуковой излучатель-приемник (33) передает свой следующий ультразвуковой импульс (44) всегда перед отраженными импульсами (61), соответствующими предыдущим ультразвуковым импульсам (41) соответствующих ультразвуковых излучателей-приемников (33).
6. Система ультразвуковой дефектоскопии рельсов по любому из пп. 1-5, включающая в себя, по меньшей мере, один ультразвуковой излучатель-приемник (33), установленный на носитель (221), который устанавливается на кронштейн (226) рамы, который приспособлен для присоединения к раме (20) транспортного средства (100) для проведения дефектоскопии рельсов; и
система дополнительно содержит первый 3D-гиродатчик (241), присоединенный к носителю (221), и второй 3D-гиродатчик (242), присоединенный к кронштейну (226) рамы.
7. Транспортное средство (100) для проведения дефектоскопии рельсов, оборудованное системой ультразвуковой дефектоскопии рельсов по любому из пп. 1-6.
Applications Claiming Priority (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NL1040728A NL1040728B1 (en) | 2014-03-17 | 2014-03-17 | Mobile ultrasonic rail inspection system and method. |
NL1040728 | 2014-03-17 | ||
NL1040991A NL1040991B1 (en) | 2014-10-10 | 2014-10-10 | Mobile utrasonic rail inspection system and method. |
NL1040991 | 2014-10-10 | ||
PCT/NL2015/000012 WO2015142163A2 (en) | 2014-03-17 | 2015-03-17 | Mobile ultrasonic rail inspection system and method |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2016140481A true RU2016140481A (ru) | 2018-04-17 |
RU2016140481A3 RU2016140481A3 (ru) | 2018-11-08 |
RU2677124C2 RU2677124C2 (ru) | 2019-01-15 |
Family
ID=52823750
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016140481A RU2677124C2 (ru) | 2014-03-17 | 2015-03-17 | Мобильная система ультразвуковой дефектоскопии рельсов и соответствующий способ |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10422773B2 (ru) |
EP (1) | EP3120139A2 (ru) |
CN (1) | CN106471365B (ru) |
AU (1) | AU2015232085B2 (ru) |
BR (1) | BR112016021289B1 (ru) |
CA (1) | CA2943036A1 (ru) |
MX (1) | MX364437B (ru) |
RU (1) | RU2677124C2 (ru) |
WO (1) | WO2015142163A2 (ru) |
Families Citing this family (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
NO337942B1 (no) * | 2014-09-19 | 2016-07-18 | Elop As | Ultralydanordning |
JP2017106786A (ja) * | 2015-12-09 | 2017-06-15 | 東亜非破壊検査株式会社 | 可搬式高調波非破壊検査装置 |
DE102016110044A1 (de) * | 2016-05-31 | 2017-11-30 | Vallourec Deutschland Gmbh | Verfahren zur Ultraschallprüfung von langgestreckten Hohlprofilen |
EP3594677A1 (en) * | 2018-07-08 | 2020-01-15 | Fundacíon Tecnalia Research & Innovation | Method and system for detecting cracks in wind turbines using ultrasound |
CN110361456B (zh) * | 2019-07-22 | 2022-03-15 | 株洲时代电子技术有限公司 | 一种钢轨探伤信号发生及处理方法 |
JP7249924B2 (ja) | 2019-10-23 | 2023-03-31 | 株式会社東芝 | センサ及び検査装置 |
US11333635B2 (en) * | 2020-03-17 | 2022-05-17 | Sperry Rail, Inc. | Rolling search unit for ultrasonic railroad rail inspection |
JP7388996B2 (ja) | 2020-09-03 | 2023-11-29 | 株式会社東芝 | 検査装置及び検査方法 |
CN112834615A (zh) * | 2020-12-31 | 2021-05-25 | 山东医学高等专科学校 | 一种铁路钢轨探伤用超声波耦合剂及其制备方法 |
Family Cites Families (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4174636A (en) * | 1977-07-25 | 1979-11-20 | Pagano Dominick A | Two wheel ultrasonic rail testing system and method |
JPS58151554A (ja) * | 1982-03-05 | 1983-09-08 | Tokyo Keiki Co Ltd | 高繰返し周期による鉄道レ−ル底部横裂欠陥探傷方法 |
US4487071A (en) * | 1982-09-22 | 1984-12-11 | Dapco Industries, Inc. | Flaw detection system for railroad rails and the like |
US5216622A (en) * | 1990-04-27 | 1993-06-01 | Sps Technologies, Inc. | Ultrasonic drive/sense circuitry for automated fastener tightening |
US5419196A (en) | 1993-03-19 | 1995-05-30 | Pandrol Jackson Technologies, Inc. | Ultrasonic side-looker for rail head flaw detection |
US6161435A (en) * | 1998-07-21 | 2000-12-19 | University Technology Corporation | Method and apparatus for determining the state of fouling/cleaning of membrane modules |
DE102004026995B4 (de) * | 2004-06-03 | 2006-08-17 | Siemens Ag | Vorrichtung zur akustischen Untersuchung eines Messobjektes |
US7234354B2 (en) * | 2004-12-03 | 2007-06-26 | General Electric Company | Ultrasonic probe and inspection method and system |
RU2353924C1 (ru) * | 2007-07-31 | 2009-04-27 | Закрытое акционерное общество "Фирма ТВЕМА" | Способ ультразвукового контроля подошвы рельса |
US7712369B2 (en) * | 2007-11-27 | 2010-05-11 | The Boeing Company | Array-based system and method for inspecting a workpiece with backscattered ultrasonic signals |
US8977013B2 (en) * | 2010-07-12 | 2015-03-10 | The Institute For Diagnostic Imaging Research, University Of Windsor | Biometric sensor and method for generating a three-dimensional representation of a portion of a finger |
RU2433397C1 (ru) * | 2010-08-31 | 2011-11-10 | Закрытое акционерное общество "Фирма ТВЕМА" | Способ сплошного ультразвукового контроля подошвы рельсов |
JP2012159531A (ja) * | 2011-01-28 | 2012-08-23 | Canon Inc | 画像表示装置及び画像表示方法とそのプログラム |
RU126141U1 (ru) * | 2012-09-21 | 2013-03-20 | Общество с ограниченной ответственностью "РДМ-контакт" | Устройство ультразвукового контроля головки и шейки рельсов |
-
2015
- 2015-03-17 AU AU2015232085A patent/AU2015232085B2/en not_active Ceased
- 2015-03-17 WO PCT/NL2015/000012 patent/WO2015142163A2/en active Application Filing
- 2015-03-17 US US15/127,027 patent/US10422773B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2015-03-17 MX MX2016012034A patent/MX364437B/es active IP Right Grant
- 2015-03-17 EP EP15715466.7A patent/EP3120139A2/en not_active Withdrawn
- 2015-03-17 CA CA2943036A patent/CA2943036A1/en not_active Abandoned
- 2015-03-17 RU RU2016140481A patent/RU2677124C2/ru active
- 2015-03-17 BR BR112016021289-4A patent/BR112016021289B1/pt not_active IP Right Cessation
- 2015-03-17 CN CN201580014603.XA patent/CN106471365B/zh not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN106471365A (zh) | 2017-03-01 |
US10422773B2 (en) | 2019-09-24 |
EP3120139A2 (en) | 2017-01-25 |
AU2015232085A1 (en) | 2016-09-29 |
BR112016021289B1 (pt) | 2021-07-06 |
AU2015232085B2 (en) | 2019-05-30 |
CN106471365B (zh) | 2019-07-26 |
WO2015142163A2 (en) | 2015-09-24 |
CA2943036A1 (en) | 2015-09-24 |
BR112016021289A2 (pt) | 2017-08-15 |
RU2677124C2 (ru) | 2019-01-15 |
US20170108473A1 (en) | 2017-04-20 |
MX2016012034A (es) | 2017-04-27 |
RU2016140481A3 (ru) | 2018-11-08 |
MX364437B (es) | 2019-04-26 |
WO2015142163A3 (en) | 2015-11-12 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2016140481A (ru) | Мобильная система ультразвуковой дефектоскопии рельсов и соответствующий способ | |
US10458831B2 (en) | System and method for acoustic container volume calibration | |
ES2629928T3 (es) | Método para la determinación de la distancia entre dispositivos acústicos bajo el agua | |
EP3115779B1 (en) | System and method for measuring a signal propagation speed in a liquid or gaseous medium | |
RU2010127782A (ru) | Устройство и способ контроля трубопровода с использованием ультразвуковых волн двух разных типов | |
ATE539358T1 (de) | Abstandsensor und verfahren zum bestimmen eines abstands | |
CY1122894T1 (el) | Συσκευη και μεθοδος για τον προσδιορισμο της ταχυτητας ροης ρευστου ή ενος συστατικου ρευστου σε εναν αγωγο | |
CN105158342A (zh) | 一种超声水浸无损评价残余应力的方法 | |
JP2014127921A5 (ru) | ||
CL2014003603A1 (es) | Dispositivo para clasificación de tamaño de burbujas en un medio líquido, que comprende un transductor eléctrico emisor de señales ultrasónicas, un transductor eléctrico receptor de señales ultrasónicas, circuitos transmisores y receptores de señales ultrasónicas, un convertidor analógico-digital, y un procesador para señales digitalizadas; método asociado | |
CN103913746B (zh) | 一种船舶吃水超限检测系统及其检测方法 | |
EP2778673A3 (en) | Ultrasonic inspection method for diffusion bonded articles | |
CN206235600U (zh) | 一种用于校准超声波检测仪系统延迟时间的消声水槽装置 | |
MY196045A (en) | Device for Measuring Deposit Thickness using Ultrasonic Waves, and Method Therefor | |
CA2998176A1 (en) | Combined pulse echo inspection of pipeline systems | |
CN104627334B (zh) | 一种侧置式吃水检测系统及其工作方法 | |
BR112018074109A2 (pt) | sistema e método para determinar retardo de propagação de linha de comunicação | |
US20150212220A1 (en) | Acoustic piston track | |
RU2013152375A (ru) | Способ высокоточного координирования подводного комплекса в условиях подледного плавания | |
RU2545065C2 (ru) | Способ измерения скорости звука в воде | |
NL1040728B1 (en) | Mobile ultrasonic rail inspection system and method. | |
NL1040991B1 (en) | Mobile utrasonic rail inspection system and method. | |
RU2488814C1 (ru) | Способ ультразвукового контроля труб и устройство для его осуществления | |
CN111374697A (zh) | 一种人体超声波检测系统 | |
RU2012107022A (ru) | Способ определения координат, курса и скорости воздушного судна |