RU2057331C1 - Способ ультразвукового контроля стыковых сварных соединений - Google Patents

Способ ультразвукового контроля стыковых сварных соединений Download PDF

Info

Publication number
RU2057331C1
RU2057331C1 SU5030890A RU2057331C1 RU 2057331 C1 RU2057331 C1 RU 2057331C1 SU 5030890 A SU5030890 A SU 5030890A RU 2057331 C1 RU2057331 C1 RU 2057331C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
weld
ultrasonic
transducer
direct
ultrasonic transducer
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Куприянович Бондаренко
Юрий Борисович Еськов
Елена Викторовна Казакова
Николай Павлович Кулешов
Андрей Леонидович Шекеро
Original Assignee
Институт электросварки им.Е.О.Патона АН Украины
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 Институт электросварки им.Е.О.Патона АН Украины filed Critical Институт электросварки им.Е.О.Патона АН Украины
Priority to SU5030890 priority Critical patent/RU2057331C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2057331C1 publication Critical patent/RU2057331C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/04Wave modes and trajectories
    • G01N2291/044Internal reflections (echoes), e.g. on walls or defects

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к акустическим методам неразрушающего контроля и может быть использовано при ультразвуковой дефектоскопии сварных соединений изделий. Оно может найти применение для неразрушающегося контроля сварных мостовых конструкций. Способ заключается в том, что с целью повышения достоверности контроля сварных швов с провисом на сварной шов дополнительно устанавливают приемный прямой преобразователь, расположенный на одной оси с наклонным преобразователем, принимают приемным прямым преобразователем эхо-импульсы, переизлученные плоскими дефектами, наличие надкорневых дефектов определяют по наличию эхо-сигналов, принятых одновременно прямым и наклонным УЗ преобразователями. 1 з. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к акустическим методам неразрушающего контроля и может быть использовано при ультразвуковой (УЗ) дефектоскопии сварных соединений изделий. Оно может найти применение для неразрушающего контроля сварных мостовых конструкций.
Известен способ УЗ контроля сварных соединений с провисом в корне шва (фиг. 1, а), заключающийся в том, что контроль проводится УЗ наклонным преобразователем со стороны основного металла (Ермолов И.Н. Теория и практика ультразвукового контроля. М. Машиностроение, 1981, с. 133).
Однако в этом случае невозможно отличить сигнал от провиса, являющегося нарушением геометрии шва, от трещины в корне и над корнем шва, являющейся недопустимым и крайне опасным дефектом из-за возможности разрушения сварной конструкции (фиг.1,б). Таким образом, возможна перебраковка сварных швов.
Известен также способ ультразвукового контроля изделий дельта-методом [1] При распространении продольной УЗ волны в металле на конце вертикальной трещины возникает преломленная поперечная t волна (угол падения больше первого критического). Падающая на вертикально ориентированный дефект поперечная t волна частично отражается зеркально, а частично преобразуется в продольную l, переизлученную нормально к поверхности контроля. Продольная волна l выходит из металла и принимается приемником (преобразователем), расположенным над швом.
Однако при контроле дельта-методом выявляется наличие дефектов, но не определяется их местоположение по глубине шва, что необходимо при контроле таких ответственных изделий, как мостовые сварные конструкции.
Известен также способ УЗ контроля стыковых сварных соединений с подкладкой [2] заключающийся в том, что с целью повышения производительности контроля дополнительно устанавливают на поверхности соединения приемный УЗ преобразователь напротив совмещенного УЗ преобразователя по другую сторону шва сварного соединения, принимают приемным УЗ преобразователем однократно отраженные эхо-сигналы от донной поверхности соединения, прилегающей к корню шва со стороны расположения приемного УЗ преобразователя, наличие дефектов определяют по отсутствию донного эхо-сигнала, а местоположение дефектов определяют по наличию эхо-импульсов, отраженных от дефектов и кромки прокладки и принятым основным преобразователем.
Известен также способ УЗ контроля стыковых сварных соединений без подкладной планки или кольца [3] заключающийся в том, что на околошовной поверхности соединения устанавливают совмещенный наклонный УЗ преобразователь (ИП), излучают этим преобразователем импульсы УЗ колебаний в сторону сварного шва, в направлении, перпендикулярном продольной оси сварного шва, при этом, перемещая наклонный УЗ преобразователь в направлении в пределах, зависящих от параметров сварного соединения, принимают совмещенный наклонным УЗ преобразователем отраженные от дефектов шва или провиса шва эхо-импульсы, по амплитуде и расположению которых на развертке дефектоскопа определяют дефектность соединения.
Однако недостатком этого метода является наличие на экране дефектоскопа зоны совпадения, в которой могут появляться как эхо-сигналы от надкорневых дефектов (недопустимые дефекты), так и от прописаний металла (наружный дефект).
Мостовые конструкции являются особо важными и ответственными изделиями.
В настоящее время сварка этих изделий производится полуавтоматом по многопроходной технологии в полевых условиях. При нарушении технологии возникают очень опасные дефекты над корнем шва. Все это влияет на надежность и долговечность конструкции в целом. Поэтому акустический контроль этих сложных изделий в полевых условиях имеет актуальные значения для повышения надежности конструкции.
Задачей изобретения является повышение достоверности контроля стыковых сварных швов с возможным провисом в корне.
Это достигается тем, что в способе УЗ контроля стыковых сварных соединений без подкладной планки или кольца, заключающемся в том, что на околошовной поверхности соединения устанавливают наклонный УЗ преобразователь, излучают этим преобразователем импульсы УЗ колебаний t в сторону сварного шва в направлении, перпендикулярном продольной оси сварного шва (фиг.1,а), при этом, перемещая наклонный УЗ преобразователь в том же направлении в пределах, зависящих от параметров сварного соединения, принимают тем же наклонным УЗ преобразователем отраженные от дефектов шва и провиса шва эхо-импульсы, по амплитуде и расположению которых на развертке дефектоскопа определяют дефектность соединения, с целью повышения достоверности контроля сварных швов с провисом дополнительно устанавливают на сварной шов приемный прямой УЗ преобразователь П2, расположенный на одной оси с наклонным преобразователем И1П1, принимают приемным прямым преобразователем эхо-импульсы, переизлученные надкорневыми плоскостными дефектами, ориентированными вертикально плоскости шва, при этом наличие надкорневых дефектов определяют по наличию эхо-сигналов, принятых одновременно прямым и наклонным УЗ преобразователями (фиг. 1, б), в том случае, когда эхо-сигнал, принятый наклонным УЗ преобразователем И1П1, располагается на развертке соответствующего дефектоскопа в зоне Х появления эхо-сигналов, отраженных от надкорневых дефектов или провисания шва. Отсутствие надкорневых дефектов и наличие только пpовисания шва определяют по отсутствию l эхо-сигналов, принимаемых прямым УЗ преобразователем П2, и одновременно по наличию t эхо-сигналов, принимаемых наклонным УЗ преобразователем И1П1 и располагаемых на развертке дефектоскопа в соответствующей зоне Х (фиг.1,в).
Для повышения достоверности и уверенного обнаружения плоскостных надкорневых дефектов на фоне сигналов от провиса сварного шва, ориентированных под углом к вертикальной плоскости шва, предлагается установить в околошовной зоне дополнительный второй наклонный УЗ преобразователь П3, расположенный симметрично первому наклонному преобразователю И1П1 относительно продольной оси шва и на одной оси с ним, причем расстояние до продольной оси в два раза меньше, чем до первого преобразователя. Второй наклонный УЗ преобразователь П3 принимает эхо-импульсы, переизлученные надкорневыми дефектами, ориентированные под углом к вертикальной плоскости шва, при этом наличие данного типа дефектов определяют по появлению эхо-сигналов l, t, принятых одновременно двумя наклонными УЗ преобразователями или одним дополнительным П3.
Изобретение иллюстрируется фиг.1 и 2.
Способ реализуется следующим образом. УЗ наклонный преобразователь И1П1 (фиг. 1,а) подключается к дефектоскопу УД2-12. При сканировании одним наклонным УЗ преобразователем на экране дефектоскопа можно выделить две характерные зоны. Участок развертки а является зоной появления эхо-сигналов от дефектов, расположенных в шве, и участок Х является зоной появления эхо-сигналов как от дефектов, расположенных непосредственно над корнем шва, так и от провисаний (зона совпадения) вследствие того, что время прихода УЗ сигналов от дефектов над корнем шва, так и от провиса примерно равны. На фиг.1,б над швом расположен УЗ преобразователь П2. В случае наличия надкорневого дефекта на УЗ преобразователь П2 поступает УЗ сигнал продольной волны, переизлученный плоскостным дефектом, ориентированным вертикально плоскости шва. При этом сигнал от этого дефекта наблюдается одновременно в канале УЗ преобразователя И1П1 и УЗ преобразователя П2. Следовательно, это недопустимый дефект. На фиг. 1, в в канале преобразователя П2 нет сигнала, а в канале преобразователя И1П1 сигнал присутствует, следовательно, это сигнал только от провиса.
Дополнительно с другой стороны симметрично относительно вертикальной оси шва на расстоянии l1 ≈ 0,5l2 устанавливается наклонный УЗ преобразователь П3. Этот преобразователь принимает эхо-импульсы, переизлученные надкорневыми дефектами, ориентированными под углом к вертикальной плоскости шва. При наличии сигналов одновременно в каналах преобразователей И1П1 и П3 можно судить об уверенном обнаружении плоскостных надкорневых дефектов (фиг.2,а). При наличии сигнала в канале преобразователя И1П1 и отсутствии в П2 и П3 можно сделать вывод, что это провис.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет повысить достоверность контроля при выявлении таких опасных дефектов, как плоскостные надкорневые.

Claims (2)

1. СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ СТЫКОВЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, заключающийся в том, что установленным на околошовной поверхности сварного соединения совмещенным наклонным ультразвуковым преобразователем излучают импульсы ультразвуковых колебаний в сторону сварного шва перпендикулярно к продольной оси шва, перемещают его в этом же направлении и принимают им эхо-импульсы, по которым судят о дефектности сварного соединения, отличающийся тем, что дополнительно эхо-импульсы принимают прямым ультразвуковым преобразователем, расположенным на сварном шве по линии перемещения наклонного ультразвукового преобразователя, при перемещении которого добиваются появления в нем эхо-сигналов от провисания шва, а о бездефектности сварного соединения и наличию провисания сварного шва судят по отсутствию эхо-сигналов, принимаемых прямым ультразвуковым преобразователем при наличиии эхо-сигналов, принимаемых наклонным преобразователем.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно эхо-импульсы принимают вторым наклонным ультразвуковым преобразователем, установленным на поверхности сварного соединения по одной линии с другими преобразователями со стороны прямого преобразователя на расстоянии от него, меньшем в два раза расстояния между прямым и первым наклонным преобразователями, а о дефектности сварного соединения судят по наличию эхо-сигналов, принимаемых вторым наклонным преобразователем или одновременно двумя наклонными преобразователями.
SU5030890 1992-02-06 1992-02-06 Способ ультразвукового контроля стыковых сварных соединений RU2057331C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5030890 RU2057331C1 (ru) 1992-02-06 1992-02-06 Способ ультразвукового контроля стыковых сварных соединений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5030890 RU2057331C1 (ru) 1992-02-06 1992-02-06 Способ ультразвукового контроля стыковых сварных соединений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2057331C1 true RU2057331C1 (ru) 1996-03-27

Family

ID=21598643

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5030890 RU2057331C1 (ru) 1992-02-06 1992-02-06 Способ ультразвукового контроля стыковых сварных соединений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2057331C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2531508C2 (ru) * 2010-04-23 2014-10-20 Сименс Фаи Металз Текнолоджиз Сас Способ и установка ультразвукового контроля сварного шва стыкового соединения двух поперечных концов двух металлических полос

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Румянцев С.В. и др. Неразрушающие методы контроля сварных соединений. М.: Машиностроение, 1976, с.161-167. 2. Авторское свидетельство СССР N 1350608, кл. G 01N 29/04, 1989. 3. ОСТ. 108.004.108-80, с.32-34. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2531508C2 (ru) * 2010-04-23 2014-10-20 Сименс Фаи Металз Текнолоджиз Сас Способ и установка ультразвукового контроля сварного шва стыкового соединения двух поперечных концов двух металлических полос
US9052273B2 (en) 2010-04-23 2015-06-09 Primetals Technologies France SAS Method and installation for ultrasound inspection of butt-welding of two transverse ends of two metal strips

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4685334A (en) Method for ultrasonic detection of hydrogen damage in boiler tubes
US5677490A (en) Ultrasonic testing device for weld seams in pipes, sheets and containers
TW490553B (en) Ultrasonic austenitic weld seam inspection method and apparatus
US4593568A (en) Ultrasonic inspection of tube to tube plate welds
CN107449829A (zh) 一种对接焊缝无损检测验收方法
JPH0219424B2 (ru)
CA2390712A1 (en) Method for inspecting clad pipe
CA2544844A1 (en) Method for checking a weld between two metal pipelines
RU2057331C1 (ru) Способ ультразвукового контроля стыковых сварных соединений
CN115112766A (zh) 一种焊缝超声相控阵检验方法
JP2000146928A (ja) スポット溶接の検査方法
JP2018136252A (ja) 超音波検査装置、それを備えた超音波検査システム、及び超音波検査方法並びにプログラム
JP2682390B2 (ja) 溶接部の超音波探傷装置
CN106323207A (zh) 一种复合坯焊缝熔深检测装置和方法
RU2662464C1 (ru) Способ ультразвукового контроля
RU2060493C1 (ru) Способ ультразвукового контроля головки рельса
SU1350608A1 (ru) Способ ультразвукового контрол стыковых сварных соединений с подкладкой
JPS59153167A (ja) 多層接合構造体の溶接部を超音波で試験する方法
JP2003262622A (ja) 超音波探傷方法
JP3018897B2 (ja) 超音波探触子
JP2001074712A (ja) 小径配管溶接部の超音波探傷検査装置及び検査方法
JP2003057214A (ja) 隅肉溶接部の超音波探傷方法およびその装置
RU2085936C1 (ru) Способ ультразвукового контроля подошвы железнодорожных рельсов
SU1439485A1 (ru) Способ ультразвукового контрол сварных соединений изделий
SU1548749A1 (ru) Способ ультразвукового контрол стыковых сварных соединений с подкладкой