RU2025150C1 - Способ ультразвукового контроля изделия и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ ультразвукового контроля изделия и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2025150C1
RU2025150C1 SU4483419A RU2025150C1 RU 2025150 C1 RU2025150 C1 RU 2025150C1 SU 4483419 A SU4483419 A SU 4483419A RU 2025150 C1 RU2025150 C1 RU 2025150C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
acoustic
ultrasonic
diaphragm
focusing
controlled
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.С. Лещенко
О.П. Торопчин
Д.В. Гнедов
О.Г. Батуева
Original Assignee
Лещенко Александр Степанович
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 Лещенко Александр Степанович filed Critical Лещенко Александр Степанович
Priority to SU4483419 priority Critical patent/RU2025150C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2025150C1 publication Critical patent/RU2025150C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: в ультразвуковой дефектоскопии, медицинской диагностике, неразрушающем контроле материалов и изделий. Сущность: способ предусматривает создание ультразвукового пучка посредством электроакустического преобразователя, фокусировку пучка с помощью акустических фокусирующих средств и ввода его в контролируемое изделие при одновременном сканировании последнего. Отраженный от контролируемого изделия пучок принимают электроакустическим преобразователем. При этом вводимый и отраженный ультразвуковые пучки в процессе фокусировки подвергают диафрагмированию. Устройство содержит электроакустический преобразователь, первую и вторую управляемые акустические линзы, выполненные из жидких кристаллов, и диафрагму. Обе линзы и диафрагма собраны в объектив, а пространство между электроакустическими преобразователями и контролируемым изделием заполнено иммерсионной жидкостью. 2 с.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов и изделий и может быть использовано при ультразвуковой дефектоскопии и медицинской диагностике.
Известен способ ультразвуковой фокусировки акустического пучка, заключающийся в фокусировке акустического пучка с помощью рефлектора и размещаемого в его фокусе акустического пучка с помощью рефлектора и размещаемого в его фокусе акустического преобразователя (Акустический журнал, 1965, вып. II, N 4, с. 448).
Способ не обеспечивает эффективной фокусировки ультразвуковой энергии в связи с недостаточностью размеров рефлектора, которые надо выполнять более 0,5 м в диаметре для обеспечения необходимой чувствительности контроля.
Наиболее близким к заявленному способу является способ сканирования объектов ультразвуковым излучением, включающий образование ультразвукового пучка посредством электроакустического преобразователя, фокусировку ультразвукового пучка с помощью акустических фокусирующих средств и ввод его в контролируемое изделие [1].
Недостатком данного способа является недостаточная глубина резкости при дефектоскопии вследствие размазывания фокуса ультразвуковых лучей.
Наиболее близким к заявленному устройству является устройство для ультразвукового контроля изделия, содержащее электроакустический преобразователь и управляемую акустическую линзу, выполненную из жидких кристаллов [2].
Недостатком устройства является большой уровень шумовых помех, снижающих чувствительность устройства, по сравнению с эхо-сигналом от дефекта в изделии.
Цель изобретения - снижение уровня помех и увеличение чувствительности.
Цель достигается тем, что ввод акустического пучка в изделие и прием его обратно осуществляются при диафрагмировании излучаемого и принимаемого сигналов при постоянном сканировании контролируемого объекта.
Конструктивно это реализуется с помощью управляемых линз из жидких кристаллов, собранных в объектив с диафрагмой, а пространство в объективе от акустического преобразователя до контролируемого изделия заполнено иммерсионной жидкостью.
На чертеже представлено устройство, реализующее предлагаемый способ.
Устройство содержит как минимум две линзы 1 и 2 жидких кристаллов, установленную между ними диафрагму 3, акустический преобразователь 4, регистрирующий дефект 5.
За счет управления линзами из жидких кристаллов 1 и 2, хотя бы одна из которых является управляемой, происходит настройка объектива на дефект 5 в изделии так, чтобы дефект 5 совпал с фокусом F объектива.
Способ осуществляется следующим образом.
Ультразвуковой пучок от акустического преобразователя 4 проходит через линзу 1, собирается в точке 0, лежащей на оси объектива и в центре отверстия диафрагмы 3, за которой пучок опять расходится и проходит через линзу 2 и собирается в фокусе F. При совмещении точки F с дефектом 5 отраженный эхо-сигнал проходит в обратном порядке через линзу 2, фокусируется в точку 0 и за счет диафрагмы 3 с отверстием в точке 0 через линзу 1 попадает на акустический преобразователь очищенный-отраженный сигнал.
Очищение отраженного от точки F сигнала происходит в диафрагме, так как через точку 0, находящуюся в отверстии диафрагмы 3, проходят только сигналы от точки F, все остальные сигналы от других объектов, проходящих через линзу 2, задерживаются непрозрачной диафрагмой 3, вследствие чего уровень помех шумов, достигающих акустического преобразователя 4, снижается, что приводит к увеличению чувствительности преобразователя 4.
П р и м е р. Линзы 1 и 2 выполняют из стали Х17Н12М2Т, заполняют жидким кристаллом МББА 2 типа. Между ними установлена непрозрачная диафрагма 3, например из металлического диска, покрытого слоем эпоксидной смолы в смеси с порошками хрома, вольфрама и резины, с отверстием в центре, совпадающим с точкой 0.
Акустический преобразователь 4, линзы 1 и 2 с диафрагмой 3 помещаются в иммерсионную жидкость, в качестве которой выбрана вода.
Вследствие того, что посторонние сигналы задерживаются диафрагмой 3, снижается уровень посторонних шумов, вследствие чего чувствительность акустического преобразователя 4 возрастает. Происходит это вследствие того, что все сигналы, прошедшие через линзу 2, фокусируются в плоскости диафрагмы 3, а поскольку последняя непрозрачная, то они не достигают преобразователя 4. В диафрагме существует только одно отверстие в центре, совпадающее с точкой 0, в которой пересекаются все ультразвуковые лучи, отраженные (исходящие) из точки F, поэтому до акустического преобразователя 4 доходят только лучи из точки F.
Таким образом, снижение уровня помех в виде посторонних шумов, существующих в изделии вместе с эхо-сигналами и снижающих вследствие своего фона чувствительность контроля, устраняется диафрагмированием ультразвукового сигнала.
Конструктивно это осуществляется введением диафрагмы в акустический объектив, заполненный иммерсионной жидкостью. Диафрагмирование ультразвукового сигнала повышает разрешающую способность ультразвукового контроля (за счет снижение помех в виде шумов), а в случае измерения координат расположения дефекта - его точность. Кроме того, диафрагмирование ультразвукового сигнала исключает попадание лучей на края оптики и, следовательно, уменьшает аберрацию и повышает глубину резкости при контроле изделий. Устранение всех видов помех (шумов, аберраций), указанных в описании, приводит к повышению чувствительности контроля.

Claims (2)

1. Способ ультразвукового контроля изделия, включающий образование ультразвукового пучка посредством электроакустического преобразователя, фокусировку ультразвукового пучка с помощью акустических фокусирующих средств и ввод его в контролируемое изделие при одновременном сканировании последнего, отличающийся тем, что, с целью снижения уровня помех и увеличения чувствительности контроля, осуществляют прием отраженного от контролируемого изделия ультразвукового пучка с помощью электроакустического преобразователя, а вводимый в контролируемое изделие и отраженный от него ультразвуковые пучки в процессе фокусировки подвергают диафрагмированию.
2. Устройство для ультразвукового контроля изделия, содержащее электроакустический преобразователь и первую управляемую акустическую линзу, выполненную из жидких кристаллов, отличающееся тем, что в него введены вторая управляемая акустическая линза, выполненная из жидких кристаллов, и диафрагма, при этом обе управляемые акустические линзы и диафрагма собраны в объектив, а пространство между электроакустическим преобразователем и контролируемым изделием заполнено иммерсионной жидкостью.
SU4483419 1988-09-15 1988-09-15 Способ ультразвукового контроля изделия и устройство для его осуществления RU2025150C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4483419 RU2025150C1 (ru) 1988-09-15 1988-09-15 Способ ультразвукового контроля изделия и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4483419 RU2025150C1 (ru) 1988-09-15 1988-09-15 Способ ультразвукового контроля изделия и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2025150C1 true RU2025150C1 (ru) 1994-12-30

Family

ID=21399594

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4483419 RU2025150C1 (ru) 1988-09-15 1988-09-15 Способ ультразвукового контроля изделия и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2025150C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Заявка ЕПВ (ЕР) N 0063290, кл. G 10K 11/26, 1982. *
2. Авторское свидетельство СССР N 920519, кл. G 01N 29/04, 1982. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4435984A (en) Ultrasonic multiple-beam technique for detecting cracks in bimetallic or coarse-grained materials
US4213344A (en) Method and apparatus for providing dynamic focussing and beam steering in an ultrasonic apparatus
ATE130939T1 (de) Ultraschallabbildung mit radialer abtastung eines trapezförmigen sektors.
JP2004109129A (ja) 工業用フェーズドアレイ超音波検査方法
JPH0136584B2 (ru)
US4862892A (en) Ultrasonic reflex transmission imaging method and apparatus with artifact removal
US4576048A (en) Method and apparatus for ultrasonic inspection of a solid workpiece
RU2232983C2 (ru) Способ лазерно-акустического контроля твердых материалов и устройство для его осуществления
JPS60235054A (ja) ボルトの超音波検査方法および装置
RU2025150C1 (ru) Способ ультразвукового контроля изделия и устройство для его осуществления
US4080839A (en) Testing method using ultrasonic energy
US3890829A (en) Method and apparatus for acoustical imaging
JPH0545346A (ja) 超音波探触子
JPS6356946B2 (ru)
Knollman et al. Real‐time ultrasonic imaging methodology in nondestructive testing
SU603896A1 (ru) Способ контрол акустического контакта
SU1762222A1 (ru) Способ контрол качества акустического контакта при ультразвуковом контроле
JPS6229957Y2 (ru)
RU1775660C (ru) Способ лазерно-акустического контрол
JP2667684B2 (ja) 焦点探触子
SU849072A1 (ru) Ультразвуковой дефектоскоп
WO1986003588A1 (en) Low frequency acoustic microscope
SU560176A1 (ru) Способ контрол чувствительности измерений при ультразвуковой дефектоскопии изделий
SU1322144A2 (ru) Способ ультразвукового контрол качества сварных швов
JPS6070351A (ja) 円柱状物体の超音波探傷方法