RU2057329C1 - Ультразвуковой способ измерения внутренних механических напряжений - Google Patents

Ультразвуковой способ измерения внутренних механических напряжений Download PDF

Info

Publication number
RU2057329C1
RU2057329C1 RU93037020A RU93037020A RU2057329C1 RU 2057329 C1 RU2057329 C1 RU 2057329C1 RU 93037020 A RU93037020 A RU 93037020A RU 93037020 A RU93037020 A RU 93037020A RU 2057329 C1 RU2057329 C1 RU 2057329C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
summing
mechanical stresses
ultrasonic
types
pulses
Prior art date
Application number
RU93037020A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93037020A (ru
Inventor
В.Т. Власов
Б.Н. Марин
Е.С. Юрчук
Ю.А. Коровкин
В.Е. Ударцев
Original Assignee
Концерн "Алгоритм"
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 Концерн "Алгоритм" filed Critical Концерн "Алгоритм"
Priority to RU93037020A priority Critical patent/RU2057329C1/ru
Publication of RU93037020A publication Critical patent/RU93037020A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2057329C1 publication Critical patent/RU2057329C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к неразрушающему контролю физических характеристик материалов изделий и может быть использовано для измерения напряженного состояния материалов в сварных и резьбовых соединениях различных изделий ответственного назначения, в металле трубопроводов и других объектов, испытывающих значительные нагрузки в процессе эксплуатации. Способ позволяет повысить точность и достоверность результатов измерения за счет исключения ошибок, связанных с неравенством толщин измеряемого объекта и его ненагруженного аналога. Это достигается тем, что в исследуемый объект и ненагруженный его аналог вводят импульсы ультразвуковых колебаний двух типов, например продольных и поперечных, принимают прошедшие сигналы, образуют суммы и разности принятых сигналов в нагруженной и ненагруженной областях для обоих типов колебаний и по их соотношениям рассчитывают величину напряжения.

Description

Изобретение относится к неразрушающему контролю физических характеристик материалов изделий и может быть использовано для измерения напряженного состояния материалов в сварных и резьбовых соединениях различных изделий ответственного назначения, в металле трубопроводов и других объектов, испытывающих значительные нагрузки в процессе эксплуатации.
Известен ультразвуковой способ измерений внутренних напряжений в изделиях и материалах, основанный на измерении разности скоростей в напряженном и свободном состояниях исследуемого объекта путем измерения разности времен прохождения одного и того же пути в объекте в напряженном и свободном состояниях [1]
Недостатками известного способа являются необходимость использования сложной высокостабильной аппаратуры, способной измерять изменения времени до 10-9 с; жесткие требования по условиям эксплуатации этой аппаратуры, существенно ограничивающие область применения этого способа, кроме того, способ предполагает наличие возможности полного снятия нагрузки с испытуемого изделия, что не всегда осуществимо.
Известен также ультразвуковой способ измерения внутренних механических напряжений, заключающийся в том, что в нагруженный исследуемый объект и ненагруженный его аналог или в свободную зону исследуемого объекта, не испытывающую напряжений, вводят импульсы ультразвуковых колебаний (УЗК), принимают прошедшие сигналы, алгебраически суммируют и вычитают принятые сигналы, по сумме и разности определяют относительную разность скоростей УЗК в напряженном и свободном состояниях, по ней рассчитывают величину механических напряжений [2]
Недостатком этого способа (как и всех известных способов) является высокая погрешность результатов измерений в случае разнотолщинности нагруженного и свободного участков исследуемого объекта (или нагруженного объекта и его аналога).
Задачей изобретения является повышение точности и достоверности измерений механических напряжений в объектах ответственного назначения за счет исключения влияния разнотолщинности участков исследуемого объекта.
Для этого в способе ультразвукового измерения внутренних механических напряжений, заключающемся в том, что исследуемый объект на нагруженном и свободном участках (или нагруженный аналог исследуемого изделия) вводят импульсы ультразвуковых колебаний (УЗК), например продольных, принимают прошедшие сигналы, алгебраически суммируют и вычитают их, по сумме и разности определяют фазовый сдвиг между принятыми сигналами, прошедшими напряженный и свободный участки, по которому судят о величине внутренних механических напряжений, на тех же участках дополнительно вводят импульсы УЗК другого типа, например поперечных, проводят с принятыми сигналами аналогичные действия, а величину механических напряжений рассчитывают по формуле
σ
Figure 00000001
, где f частота УЗК;
β1 β2- акустоупругие коэффициенты для УЗК первого и второго типов (например, продольных и поперечных);
t01, t02 время пробега импульсов УЗК первого и второго типов в ненагруженном материале;
Figure 00000002
;
Figure 00000003
- отношения суммы и разности сигналов УЗК первого и второго типов.
Сущность предлагаемого способа можно раскрыть следующими рассуждениями. Из основной зависимости, которая так или иначе лежит в основе всех времяскоростных способов, t
Figure 00000004
где t время пробега импульсов УЗК; r путь импульсов в изделии; с скорость УЗК, следует
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
, (1) где индекс о обозначает параметры в напряженном состоянии.
Отсюда видно, что разнотолщинность (разница путей импульсов УЗК в нагруженном и свободном материалах) может дать значительную погрешность. Поскольку путь импульсов любых съемных типов УЗК может быть записан в виде
r
Figure 00000008
, где α- угол ввода УЗК;
n кратность отражений;
d толщина исследуемого объекта;
Figure 00000009
Figure 00000010
при любых и любых реально возможных углах ввода и (1) будет выглядеть следующим образом:
Figure 00000011
Figure 00000012
Figure 00000013

Возьмем для примера продольные L и поперечные Т УЗК, тогда
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019

Вычитая из (2) (3) получим
Figure 00000020
Figure 00000021
Figure 00000022
Figure 00000023

Поскольку
Figure 00000024
βTσ,
Figure 00000025
βLσ где βT и βL акустоупругие коэффициенты для поперечной и продольных волн, то
σ
Figure 00000026
. (4)
Рассмотрим выражение
Figure 00000027
Figure 00000028
где Φ=2arcctg
Figure 00000029
разность фаз, учитывая, что Φ ω Δ t 2 π f Δ t, а
Figure 00000030
t, получаем
Figure 00000031
Figure 00000032

или
Figure 00000033
Figure 00000034
. (5)
Подставляя (5) с учетом типа УЗК в (4), получим окончательно
σ
Figure 00000035

Можно использовать один тип УЗК, но вводить их необходимо под разными углами α, при этом необходима более высокая точность измерения акустоупругих коэффициентов.
Таким образом, исключается погрешность измерения напряжения от разнотолщинности исследуемого изделия и образца-аналога. При этом сохраняются высокая точность измерений и простота аппаратуры для реализации способа и расширяется диапазон применения способа. В этом выражается технический результат, достигаемый с помощью предлагаемого способа.
Предлагаемый способ реализуется с помощью серийного дефектоскопа следующим образом.
В зависимости от формы изделий и ориентации вектора напряжения в нем подбирают две пары серийных преобразователей с углом ввода, преобразователи должны обеспечить параллельность плоскости вектора смещения вводимых УЗ колебаний в исследуемом изделии плоскости вектора напряжения. В одном из приемных преобразователей путем несложной переделки необходимо обеспечить возможность переполюсовки электродов пьезопластины. Излучающие преобразователи подключают параллельно к генератору дефектоскопа и устанавливают на исследуемый объект в нагруженной и свободной его частях (например, один рядом с усилением сварного шва, а другой на расстоянии около 10b, где b ширина усиления шва). Затем, поочередно подключая прижимные преобразователи и устанавливая их на исследуемый объект, добиваются равного максимального значения амплитуд принимаемых сигналов и фиксируют положения всех преобразователей. Далее, соединяя параллельно приемные преобразователи, подключают их одновременно к приемному гнезду дефектоскопа и измеряют амплитуду суммарного сигнала А 1 + . Далее, проведя переполюсовку пьезопластины одного приемного преобразователя, измеряют амплитуду разностного сигнала А 1 - . Затем подбирают две пары преобразователей с углом ввода α2 и, устанавливая их аналогичным образом в тех же местах, определяют А 2 + и А 2 - . После этого по известным значениям акустоупругих коэффициентов рассчитывают величину σ.
Целесообразно иметь специальные акустические системы, построение которых однозначно определяется описанной последовательностью измерений.
В случаях, когда значения акустоупругих коэффициентов неизвестны, можно, используя испытательные машины, провести тарировку прибора и измерение акустоупругих коэффициентов.
Преимущество разработанного способа заключается в снижении затрат на проведение контроля, поскольку вместо специализированной дорогостоящей аппаратуры может использоваться серийная общедоступная аппаратура, благодаря тому, что разработанный способ позволяет увеличить допустимую погрешность измерений в 200 раз, не снижая при этом точность определения напряжения. Возможность же использования портативной аппаратуры позволяет, в свою очередь, проводить измерения в полевых и монтажных условиях, что раньше в ряде случаев было невозможно.

Claims (1)

  1. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРЕННИХ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ, заключающийся в том, что в исследуемый объект на нагруженном и ненагруженном участках или на ненагруженном аналоге исследуемого изделия вводят импульсы ультразвуковых колебаний, например продольных, принимают прошедшие сигналы, алгебраически суммируют и вычитают их, а по сумме и разности определяют величину внутренних механических напряжений, отличающийся тем, что на тех же участках дополнительно вводят импульсы ультразвуковых колебаний другого типа, например поперечных, алгебраически суммируют и вычитают принятые сигналы, а величину σ механических напряжений рассчитывают по формуле
    Figure 00000036

    где f - частота ультразвука;
    β1 и β2 - акустоупругие коэффициенты для ультразвуковых колебаний первого и второго типов;
    Figure 00000037
    - отношение суммы и разности сигналов ультразвуковых колебаний первого и второго типов;
    t01 и t02 - время пробега импульсов ультразвуковых колебаний первого и второго типов в ненагруженном материале.
RU93037020A 1993-07-20 1993-07-20 Ультразвуковой способ измерения внутренних механических напряжений RU2057329C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93037020A RU2057329C1 (ru) 1993-07-20 1993-07-20 Ультразвуковой способ измерения внутренних механических напряжений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93037020A RU2057329C1 (ru) 1993-07-20 1993-07-20 Ультразвуковой способ измерения внутренних механических напряжений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93037020A RU93037020A (ru) 1996-01-20
RU2057329C1 true RU2057329C1 (ru) 1996-03-27

Family

ID=20145311

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93037020A RU2057329C1 (ru) 1993-07-20 1993-07-20 Ультразвуковой способ измерения внутренних механических напряжений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2057329C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2596242C1 (ru) * 2015-06-25 2016-09-10 Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть") Способ ультразвукового контроля
RU2598980C2 (ru) * 2014-10-27 2016-10-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем машиностроения Российской академии наук Ультразвуковой способ определения остаточных напряжений в сварных соединениях трубопроводов
RU2711082C1 (ru) * 2019-04-05 2020-01-15 Акционерное Общество "Российский Концерн По Производству Электрической И Тепловой Энергии На Атомных Станциях" (Ао "Концерн Росэнергоатом") Способ определения остаточных напряжений в металле шва сварных соединений трубопроводов (варианты)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1516951, кл. G 01N 29/00, 1992. 2. Патент РФ N 2018815, кл. G 01N 29/00, 1994. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2598980C2 (ru) * 2014-10-27 2016-10-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем машиностроения Российской академии наук Ультразвуковой способ определения остаточных напряжений в сварных соединениях трубопроводов
RU2596242C1 (ru) * 2015-06-25 2016-09-10 Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть") Способ ультразвукового контроля
RU2711082C1 (ru) * 2019-04-05 2020-01-15 Акционерное Общество "Российский Концерн По Производству Электрической И Тепловой Энергии На Атомных Станциях" (Ао "Концерн Росэнергоатом") Способ определения остаточных напряжений в металле шва сварных соединений трубопроводов (варианты)
WO2020204751A1 (ru) * 2019-04-05 2020-10-08 Акционерное Общество "Российский Концерн По Производству Электрической И Тепловой Энергии На Атомных Станциях" Способ определения остаточных напряжений в металле шва сварных соединений трубопроводов (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4305294A (en) Ultrasonic apparatus and method for measuring wall thickness
Rogers Elastic property measurement using Rayleigh-Lamb waves
Zhu et al. Ultrasonic guided wave NDT for hidden corrosion detection
Mariani et al. Location specific temperature compensation of guided wave signals in structural health monitoring
Hayashi et al. Defect imaging with guided waves in a pipe
US5214955A (en) Constant frequency pulsed phase-locked loop measuring device
GB2232487A (en) Ultrasonic measuring apparatus including a damped transducer probe
US5237516A (en) Method of recertifying a loaded bearing member using a phase point
RU2057330C1 (ru) Акустический способ определения внутренних механических напряжений в твердых материалах
US5150620A (en) Method of recertifying a loaded bearing member
Petersen et al. Resonance techniques and apparatus for elastic‐wave velocity determination in thin metal plates
Kupperman et al. Ultrasonic NDE of cast stainless steel
RU2057329C1 (ru) Ультразвуковой способ измерения внутренних механических напряжений
RU94006935A (ru) Акустический способ измерения внутренних механических напряжений без использования эталонов
RU2099698C1 (ru) Ультразвуковой способ измерения характеристик напряженно-деформированного состояния болтовых и шпилечных соединений
RU2018815C1 (ru) Ультразвуковой способ измерения внутренних механических напряжений
RU2601388C2 (ru) Ультразвуковой способ измерения внутренних механических напряжений
JP2001519035A (ja) 超音波による境界面領域の検査装置
JPH0313859A (ja) 超音波を用いたコンクリート圧縮強度の測定方法
JP4098070B2 (ja) 超音波探傷装置
KR20120031674A (ko) 비선형 평가 시스템 및 장치
Monchalin et al. Evaluation of ultrasonic inspection procedures by field mapping with an optical probe
RU2190212C2 (ru) Способ измерения механических напряжений в конструкционных материалах
RU2063027C1 (ru) Способ ультразвукового контроля качества сборки соединений с натягом
Weston-Bartholomew USE OF THE ULTRASONIC GONIOMETER TO MEASURE DEPTH OF CASE HARDENING (THE CORNER REFLECTION METHOD)