RU2020471C1 - Ультразвуковой способ измерения внутренних механических напряжений в гайке резьбового соединения - Google Patents

Ультразвуковой способ измерения внутренних механических напряжений в гайке резьбового соединения Download PDF

Info

Publication number
RU2020471C1
RU2020471C1 SU5057837A RU2020471C1 RU 2020471 C1 RU2020471 C1 RU 2020471C1 SU 5057837 A SU5057837 A SU 5057837A RU 2020471 C1 RU2020471 C1 RU 2020471C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nut
ultrasonic
pulses
free
reception
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.Т. Власов
Б.Н. Марин
Е.С. Юрчук
Ю.А. Коровкин
Original Assignee
Власов Валерий Тимофеевич
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 Власов Валерий Тимофеевич filed Critical Власов Валерий Тимофеевич
Priority to SU5057837 priority Critical patent/RU2020471C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2020471C1 publication Critical patent/RU2020471C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Сущность изобретения: разработанный способ позволяет повысить точность и достоверность результатов измерений, расширить область применения ультразвукового (УЗ) способа измерения за счет выбора оптимальных условий ввода и приема УЗ колебаний. В известном УЗ способе, заключающемся во введении в исследуемый объект импульсов поперечных волн, приеме прошедших сигналов в свободном и напряженном состояниях, определении изменения скорости УЗ волн, по которому судят о величине напряжений, УЗ волны вводят с боковой грани гайки в плоскости, перпендикулярной оси гайки. Прием осуществляют на другой грани гайки, добиваясь максимального значения сигнала. Разность скоростей в свободном и напряженном состояниях определяют по величине смещения приемного преобразователя. Сигналы в свободном и напряженном состояниях можно получать с одной затянутой гайки, используя области гайки, прилегающие к свободному и контактирующему со стягиваемым изделием торцам гайки. При измерении малых напряжений используют сигнал, обошедший гайку по внутреннему периметру. 2 з. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области неразрушающего контроля физических характеристик изделий и материалов и может быть использовано для измерения степени затяжки болтовых и шпилечных соединений при строительстве, монтаже и эксплуатации объектов ответственного назначения в различных отраслях промышленности и транспорта.
Известно большое количество ультразвуковых (УЗ) способов измерения механических напряжений в материалах, пригодных для измерения механических напряжений в гайке резьбового соединения [1].
Все известные способы основаны на измерении скорости вводимых в объект УЗ волн различных типов в нагруженном состоянии по сравнению со свободным состоянием и последующем пересчете этого изменения скорости в механическое напряжение. Измерения скорости или ее изменения проводятся различными модификациями двух методов: частотного и временного. Непременным условием применимости способов является наличие плоскопараллельных поверхностей в исследуемом объекте, расположенных перпендикулярно оси механического напряжения (в случае гайки - это торцовые поверхности). Основным источником высокой погрешности, а значит, и низкой достоверности результатов измерений известными способами является недостаточная стабильность параметров (частота УЗ колебаний, период повторения импульсов и др.) приборов, используемых при измерениях. Применение же высокостабильной аппаратуры (с относительной нестабильностью параметров 10-6) исключает возможность проведения измерений в монтажных и полевых условиях, где чаще всего возникает потребность точного и достоверного определения напряжений [2].
Известен также УЗ способ измерения внутренних механических напряжений в нагруженном объекте, заключающийся в том, что с помощью излучающего пьезопреобразователя в исследуемый объект вводят импульсы поперечной УЗ волны, принимают приемным преобразователем прошедшие через объект сигналы в свободном и напряженном состоянии, определяют разность скоростей распространения волн и по ней судят о величине напряжений [3]. В этом способе разность скоростей УЗ волн определяют по разнице времен прохождения УЗ волнами определенного участка пути. Следовательно, основные недостатки - низкая достоверность и недостаточная точность измерений вследствие низкой стабильности параметров аппаратуры или ограниченность возможности применения и высокая стоимость аппаратуры реализующей способ. При измерении напряжений в уже затянутых резьбовых соединениях при использовании известных способов необходимо иметь гайку, идентичную исследуемой, что снижает точность измерений, а в ряде случаев просто невозможно, поскольку в процессе эксплуатации объекта металл стареет и меняет свои упругие свойства. Поэтому применение известных способов в таких случаях, вследствие недостаточной достоверности результатов, недопустимо. При измерении напряжений в гайках резьбовых соединений, стягивающих неплоскопараллельные изделия, или в случае перекосов возникает ошибка, связанная с неравномерностью напряжений по периметру гайки, что значительно снижает достоверность результатов измерений, поскольку непараллельность или перекосы чаще всего визуально не обнаруживаются.
Цель изобретения - повышение точности и достоверности измерений.
Для решения поставленной задачи в известном ультразвуковом способе измерения механических напряжений в нагружаемом объекте (например, в гайке резьбового соединения), заключающимся в том, что с помощью излучающего преобразователя в исследуемый объект вводят импульсы поперечной ультразвуковой волны, принимают приемным пьезопреобразователем прошедшие через объект сигналы в свободном и напряженном состояниях, определяют разность скоростей распространения волн и по ней судят о величине напряжений, ультразвуковые импульсы вводят с боковой грани гайки в плоскости, перпендикулярной оси гайки, в направлении смежной боковой грани, принимают прошедшие сигналы на смежной грани, добиваясь максимального значения их амплитуды смещением приемного преобразователя, а разность скоростей определяют по величине смещения приемного преобразователя в напряженном и свободном состояниях по формуле:
Figure 00000001
=
Figure 00000002
Figure 00000003
l, где
Figure 00000004
- относительное изменение скорости;
Δl - смещение приемного преобразователя;
a, b - расстояние от ребра, общего для граней излучения и приема, до точек ввода и приема УЗ импульсов соответственно.
Сигналы, прошедшие через тело гайки в напряженном и свободном состояниях, получают, излучая и принимая ультразвуковые импульсы, соответственно, в частях тела гайки, прилегающей к контактирующей со стягиваемым изделием торцевой поверхности и противоположной ей. Принимают сигналы, обошедшие гайку, устанавливая приемный преобразователь на грани гайки, смежной с гранью излучения и расположенной в обратной от направления излучения стороне. Предлагаемый способ основан на использовании особенностей распределения напряжений в гайке, заключающихся в том, что в теле гайки в результате взаимодействия ее с болтом по контактным поверхностям резьбы помимо осевой силы Q появляется радиальная составляющая R =
Figure 00000005
, где θ- угол профиля резьбы. Осевая сила Q не постоянна по высоте гайки и в верхней (противоположной стягиваемой детали) части гайки эта сила, а значит и R, практически равны нулю (Иосилевич Г.Б., Биргер И.А. Резьбовые соединения. М.: Машиностроение, 1973). Эти особенности дают возможность, вводя УЗ колебания в верхней и нижней частях гайки, проводить измерения скорости в ненапряженном материале и напряженном, используя одну и ту же затянутую гайку, что значительно уменьшает ошибку измерения из-за отличия акустических свойств материала исследуемой и эталонной гаек.
Наличие радиальной составляющей дает возможность, используя обычные наклонные пьезопреобразователи, возбуждающие практически линейно поляризованные SV волны, вводить УЗ колебания так, что вектор поляризации вводимых поперечных волн и вектор напряжения будут находиться в одной плоскости, что является необходимым условием взаимодействия УЗ волн с полем напряжения. В результате этого взаимодействия происходит изменение скорости УЗ волн, а поскольку при наклонном вводе УЗ волн направление их распространенияα определяется соотношением скоростей в исследуемом материале (гайке) и материале призмы, то при изменении напряжения будет меняться и угол распространения. Учитывая геометрические особенности гайки, можно получить относительное изменение смещения точки приема максимального сигнала в несколько раз больше, чем относительное изменение угла распространения или скорости. При этом требования к стабильности параметров аппаратуры настолько низкие, что может быть использован любой отечественный дефектоскоп. Этот и является техническим результатом от использованного данного способа.
Заявителю не известны УЗ способы измерения напряжения в гайке, в которых изменение скорости определялось бы по смещению точки приема максимального сигнала.
На фиг. 1 показано резьбовое соединение, вид сверху; на фиг.2 - вид по стрелке А на фиг.1.
Реализуется способ следующим образом. На боковую грань гайки 1 устанавливают наклонный преобразователь 2 на расстоянии а от ребра 3. Возбуждают в гайке УЗ колебания в направлении 4 к смежной грани (ненагруженное состояние). На смежной грани в направлении излучения устанавливают приемный преобразователь 5. Перемещая преобразователь 5, добиваются максимального значения принятого сигнала и измеряют расстояние от точки приема до ребра 3 - b. Нагружают гайку и смещением приемного преобразователя добиваются максимума в новом положении 6, измеряя при этом Δl. Измеренное значение Δl появляется вследствие изменения скорости поперечных УЗ колебаний и обусловленным этим изменением направления распространения УЗ колебаний 7. Расчет относительного изменения скорости проводится по формуле:
Figure 00000006
=
Figure 00000007
·
Figure 00000008
· Δl.
Данная формула получена путем несложных математических операций из соотношения сторон треугольников со сторонами: а, b, c˙t и а; (b - Δl); (С+ ΔС)˙t.
При измерении напряжений в затянутой ранее гайке последовательность действий не меняется. Различие заключается в том, что измерения в ненагруженном состоянии проводят в области 8 гайки, удаленной от стягиваемого изделия 9, а измерения в нагруженном состоянии проводятся в области 10, прилегающей к стягиваемому изделию.
При измерении напряжений в гайке резьбовых соединений с перекосом или при непараллельности стягивающих изделий, а также в случае слабых усилий затяжки и, следовательно, малых напряжений прием проводят на грани 11, измеряя при этом смещение, возникающее при обходе УЗ колебаний всей гайки по пути 12. При этом относительная погрешность за счет неточности измерения Δl уменьшается в 5 раз.
Технико-экономический эффект может быть показан на конкретном примере. Проведем оценку точности применения предлагаемого метода при измерении напряжения в гайке анкерной тяги. В этом случае используется гайка М80 из стали 09Г2С.
Исходные данные: длина грани гайки 60 мм; предел текучести при сжатии σтсж.= 105 кг/мм; акустоупругий коэффициент β= 1,6 ˙104 кг/мм2(определен экспериментально с использованием разрывной машины); расчетное соотношение:
σ =
Figure 00000009
.
Установочные параметры: а = 6 мм, угол ввода 35о, в = 54 мм.
Расчет погрешности измерения изобретения:
Figure 00000010
=
Figure 00000011
·
Figure 00000012
· Δl =
Figure 00000013
·
Figure 00000014
·
Figure 00000015
= 0,013
Figure 00000016
где ζ =
Figure 00000017
= 9.
Максимальная ошибка определения точки приема максимального сигнала 0,1 мм (здесь необходимо использовать метод определения максимума по граничным значениям сигнала на уровне 0,5 от максимального значения. В этой области диаграмма направленности имеет наибольшую крутизну и тогда bmax=
Figure 00000018
.
При ошибке Δl = 0,1 мм, и а = 6 мм
Δc/c = 2˙ 10-4 , тогда погрешность измерения напряжения будет: Δσ= σмin=3,2кг/мм2;
Относительная ошибка измерения напряжения:
Δσ/σтсж=0,03
При использовании способа п.3 формулы изобретения ошибка уменьшается в 5 раз и становится равной Δσ/σтсж=0,006, а абсолютная погрешность составит 0,62 кг/мм2.
При использовании известных способов такая точность может быть достигнута лишь при лабораторных измерениях на специальных образцах с использованием дорогостоящей аппаратуры с высокостабильными параметрами (не ниже 10-6).
Таким образом, разработанный способ повышает точность и достоверность измерений, дает возможность проводить измерения в таких условиях, где известные методы не могут быть применены, и значительно снижает стоимость измерений, поскольку не требуется дорогостоящая специализированная аппаратура. Это повышает эксплуатационную надежность ответственного оборудования, снижая опасность для человека и окружающей среды.

Claims (3)

1. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРЕННИХ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ В ГАЙКЕ РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ, заключающийся в том, что с помощью излучающего преобразователя в исследуемый объект в свободном и нагруженном состояниях вводят импульсы поперечной волны, принимают приемным преобразователем прошедшие через объект импульсы, определяют разность скоростей, распространения этих волн и по ней судят о величине напряжений, отличающийся тем, что ультразвуковые импульсы вводят с боковой грани гайки в плоскости, перпендикулярной оси гайки, в направлении смежной грани, принимают на смежной грани прошедшие импульсы с максимальной амплитудой, а относительную, разность скоростей определяют по разности положений приемного преобразователя в напряженном и свободном состояниях по формуле:
Figure 00000019
=
Figure 00000020
·
Figure 00000021
l,
где
Figure 00000022
- относительное изменение скорости ультразвуковых волн;
Δ l - смещение приемного преобразователя;
a, b - расстояние от ребра, общего для граней излучения и приема, до точек ввода и приема ультразвуковых импульсов соответственно.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что сигналы, прошедшие через тело гайки в напряженном и свободном состояниях, получают, излучая и принимая ультразвуковые волны в соответствующих торцевых зонах гайки, прилегающей к контактирующей со стягиваемым изделием поверхности и противоположной ей.
3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что прошедшие импульсы принимают на смежной грани, противоположной направлению излучения.
SU5057837 1992-08-06 1992-08-06 Ультразвуковой способ измерения внутренних механических напряжений в гайке резьбового соединения RU2020471C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5057837 RU2020471C1 (ru) 1992-08-06 1992-08-06 Ультразвуковой способ измерения внутренних механических напряжений в гайке резьбового соединения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5057837 RU2020471C1 (ru) 1992-08-06 1992-08-06 Ультразвуковой способ измерения внутренних механических напряжений в гайке резьбового соединения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2020471C1 true RU2020471C1 (ru) 1994-09-30

Family

ID=21611146

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5057837 RU2020471C1 (ru) 1992-08-06 1992-08-06 Ультразвуковой способ измерения внутренних механических напряжений в гайке резьбового соединения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2020471C1 (ru)

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Бобренко В.М. и др. Ультразвуковой метод измерения напряжений в деталях резьбовых соединений // Дефектоскопия, 1974, N 1. *
2. Brit. J. NonDestruct. Test, 1969, 11, N 3, 38-58. *
3. Авторское свидетельство СССР N 1280518, кл. G 01N 29/00, 1986. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kim et al. Measurement of axial stress using mode-converted ultrasound
US5675087A (en) Fastener characterization with an electromagnetic acoustic transducer
US4846001A (en) Ultrasonic load indicating member
US4569229A (en) Ultrasonic process for measuring stress in a bolt or similar part adapted to this method
US4602511A (en) Method for measuring fastener stress utilizing longitudinal and transverse ultrasonic wave time-of-flight
US4014208A (en) Ultrasonic system for measuring dimensional or stress change in structural member
Mariani et al. Location specific temperature compensation of guided wave signals in structural health monitoring
US7614303B2 (en) Device for measuring bulk stress via insonification and method of use therefor
Johnson et al. An ultrasonic method for determining axial stress in bolts
GB2232487A (en) Ultrasonic measuring apparatus including a damped transducer probe
US4497209A (en) Nondestructive testing of stress in a ferromagnetic structural material utilizing magnetically induced velocity change measurements
RU2057330C1 (ru) Акустический способ определения внутренних механических напряжений в твердых материалах
Rizzo et al. Effect of frequency on the acoustoelastic response of steel bars
CN109341912A (zh) 一种超声波平面楔块用于曲面工件的残余应力测量方法
RU2020471C1 (ru) Ультразвуковой способ измерения внутренних механических напряжений в гайке резьбового соединения
Horváth et al. Nondestructive Bolt Preload Measurement
RU2099698C1 (ru) Ультразвуковой способ измерения характеристик напряженно-деформированного состояния болтовых и шпилечных соединений
RU94006935A (ru) Акустический способ измерения внутренних механических напряжений без использования эталонов
RU2057329C1 (ru) Ультразвуковой способ измерения внутренних механических напряжений
Seo et al. Measurement of elastic constants by simultaneously sensing longitudinal and shear waves as an overlapped signal
RU2018815C1 (ru) Ультразвуковой способ измерения внутренних механических напряжений
RU2190212C2 (ru) Способ измерения механических напряжений в конструкционных материалах
RU2112968C1 (ru) Ультразвуковой способ определения напряженно-деформированного состояния эксплуатируемых болтовых соединений
RU2810679C1 (ru) Ультразвуковой способ определения разности главных механических напряжений в ортотропных конструкционных материалах
RU2042945C1 (ru) Ультразвуковой способ измерения усилий затяжки резьбовых соединений