RU2141652C1 - Способ ультразвукового контроля среднего размера зерна материалов - Google Patents

Способ ультразвукового контроля среднего размера зерна материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2141652C1
RU2141652C1 RU97113393/28A RU97113393A RU2141652C1 RU 2141652 C1 RU2141652 C1 RU 2141652C1 RU 97113393/28 A RU97113393/28 A RU 97113393/28A RU 97113393 A RU97113393 A RU 97113393A RU 2141652 C1 RU2141652 C1 RU 2141652C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
amplitude
signal
product
grain size
Prior art date
Application number
RU97113393/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97113393A (ru
Inventor
Д.Д. Добротин
С.К. Паврос
А.С. Паврос
А.В. Щукин
Original Assignee
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
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 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет filed Critical Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
Priority to RU97113393/28A priority Critical patent/RU2141652C1/ru
Publication of RU97113393A publication Critical patent/RU97113393A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2141652C1 publication Critical patent/RU2141652C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к методам исследования внутреннего строения материалов с помощью ультразвуковых волн. Способ экспресс-контроля среднего размера зерна материалов без применения эталонных образцов заключается в том, что излучают импульсы упругих волн нормально к поверхности изделия последовательно на частотах f1 и 3f1. Измеряют амплитуды принятых сигналов на этих частотах и определяют их отношения. Изделие помещают в иммерсионную жидкость, принимают первый и второй прошедшие импульсы, измеряют амплитуду первого прошедшего импульса на частоте 3f1, второго прошедшего импульса на частоте f1. Средний размер зерна вычисляют по формуле
Figure 00000001
={(20lg[U(3f1/U(f1)]-20lg[U1(3f1)/U2(f1)] +20lg[F(k0a, L)/F(3k0a, L)] -20lg[F(k1a, H)/F(3k1a, H)])/(677,5Bf14H)}1/3, где U(3f1) - амплитуда принятого преобразователем сигнала на частоте 3f1, прошедшего через слой иммерсионной жидкости; U(f1) - амплитуда принятого преобразователем сигнала на частоте f1, прошедшего через слой иммерсионной жидкости, U(3f1) - амплитуда первого прошедшего сигнала через изделие на частоте 3f1; U2(f1) - амплитуда второго прошедшего сигнала через изделие на частоте f1; F - функция, учитывающая дифракционное ослабление звукового сигнала в акустическом тракте; k0 - волновое число в жидкости на частоте f1; a - радиус преобразователя; L - расстояние между излучателем и приемником; k1 - волновое число в материале изделий на частоте f1; Н - толщина изделия; В - коэффициент, характеризующий рассеяние звука в материале изделия. Для реализации способа не требуется использования эталонных образцов. 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к методам исследования внутреннего строения материалов с помощью ультразвуковых волн. Главным образом оно может быть использовано для контроля структуры материала металлопроката в металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности.
В промышленности для определения структуры материала широко используют методы металлографического анализа [1], заключающиеся в измерении размеров зерен материала, видимых визуально или в микроскоп на шлифованной, полированной и протравленной кислотами поверхности образцов, вырезанных из соответствующих участков изделий. Недостатком такого способа является трудоемкость измерений и определение размеров зерна поверхностных слоев образца.
Известен интегральный способ оценки структуры материала ("хорошая" - "плохая") с помощью ультразвука [2]. Он заключается в прозвучивании контролируемых изделий эхо-метолом на заданной частоте f и сравнении амплитуды донного сигнала на изделии (эталонном образце) с "хорошей" структурой с амплитудами донных сигналов на испытуемых изделиях. При уменьшении амплитуды донного сигнала в изделии на определенную величину относительно амплитуды донного сигнала на эталонном образце структура считается "плохой" и изделие бракуется. Недостатком такого способа является невозможность определения среднего размера зерна (или балла зерна) и влияние на результаты контроля качества акустического контакта.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому изобретению является способ определения среднего размера зерна материала (балла), основанный на измерении структурных коэффициентов [3]. Под структурным коэффициентом образца понимается отношение амплитуд донных сигналов Aj при контроле эхо-методом Kj=Afj/Af1, измеренных на частоте fj и частоте f1 << fj. Сравнение структурных коэффициентов на эталонных образцах с известной структурой, определенной методом металлографического анализа, и образцах материала такой же толщины позволяет при равенстве структурных коэффициентов определить средний размер зерна интегрально по толщине контролируемого материала.
Для реализации этого способа необходимо в образец материала контролируемого изделия такой же толщины, что и эталонные образцы, с помощью пьезоэлектрического преобразователя возбудить на частоте f1 импульс упругой волны, получить эхо-сигнал, отраженный от его противоположной грани (дна образца) и измерить его амплитуду Af1. Затем установить в ту же точку на поверхности образца преобразователь с рабочей частотой fj >> f1, возбудить импульс упругой волны, получить донный эхо-сигнал и измерить его амплитуду Afj. Структурный коэффициент Kj, определяемый отношением амплитуд эхо-сигналов Af1/Afj или их разностью в [дБ], после этого сравнивается с полученными аналогичными значениями на эталонных образцах с известным средним размером зерна.
Недостатком такого способа является необходимость изготовления большого числа эталонных образцов с различным средним размером зерна и невозможность проведения измерений на движущихся изделиях с различной толщиной.
Технической задачей, решаемой изобретением, является разработка способа экспресс-контроля среднего размера зерна материалов без применения эталонных образцов.
Поставленная задача решается тем, что, как и в известном способе, излучают импульсы упругих волн нормально к поверхности изделия последовательно на двух частотах f1 и fj, измеряют амплитуды принятых сигналов на этих частотах и определяют их отношение. Но в отличие от известного способа изделие помещают в иммерсионную жидкость, в качестве частоты fj выбирают частоту равной 3f1, принимают первый и второй прошедшие импульсы, измеряют амплитуду первого прошедшего импульса на частоте fj=3f1, второго прошедшего импульса - на частоте f1, а средний размер зерна D вычисляют по формуле:
Figure 00000004

где U(3f1)-амплитуда принятого преобразователем 5 сигнала на частоте 3f1, прошедшего через слой иммерсионной жидкости;
U (f1)- амплитуда принятого преобразователем 5 сигнала на частоте f1, прошедшего через слой иммерсионной жидкости;
U1(3f1)-амплитуда первого прошедшего сигнала через изделие на частоте 3f1;
U2(f1)-амплитуда второго прошедшего сигнала через изделие на частоте f1;
F - функция, учитывающая дифракционное ослабление звукового сигнала в акустическом тракте [4];
kO - волновое число в жидкости на частоте f1;
a - радиус преобразователя;
L - расстояние между излучателем 2 и приемником 5;
k1 - волновое число в материале изделия на частоте f1;
H - толщина изделия;
B - коэффициент, характеризующий рассеяние звука в материале изделия.
Амплитуды первого и второго прошедших импульсов измеряют при последовательном возбуждении излучающего преобразователя на частотах f1 и 3f1. Только при этих условиях отношение амплитуды первого прошедшего сигнала на частоте 3f1 и второго прошедшего сигнала на частоте f1 оказывается зависимым от коэффициента рассеяния звука, определяемого средним размером зерна, и независимым от поглощения звука в материале изделия.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежом, где на фиг. 1 представлена реализация способа измерения, а на фиг. 2а и 2б - временные диаграммы.
Предлагаемый способ заключается в следующем: генератор высокочастотных электрических импульсов 1 возбуждает преобразователь 2 на частоте f1, соответствующей собственной резонансной частоте преобразователя. Ультразвуковой импульс, создаваемый преобразователем 2, падает из жидкости 3 нормально на поверхность изделия 4. Приемный преобразователь 5 с собственной резонансной частотой f1 принимает последовательно однократно U1(f1) (фиг. 2а, сигнал 1) и двукратно U2(f1) (фиг. 2а, сигнал 2) прошедшие через изделие ультразвуковые импульсы и преобразует их в соответствующие электрические сигналы, которые усиливаются усилителем 6, а амплитуды могут измеряться устройством 7.
При возбуждении преобразователя 2 на частоте f1 измеряют с помощью устройства 7 амплитуду второго прошедшего импульса U2(f1), трижды прошедшего через контролируемое изделие. Амплитуду этого сигнала в соответствии с уравнением акустического тракта [4] можно записать в виде:
Figure 00000005

где (Кv)f1 - коэффициент двойного электромеханического преобразования излучателя 2 и приемника 5 на частоте f1;
(Ur)f1 - амплитуда возбуждающего электрического напряжения на частоте f1, подаваемого на преобразователь 2 от генератора 1;
D* - коэффициент прозрачности границы раздела жидкость- твердое тело по энергии;
δ(f1) - коэффициент затухания звука на частоте f1.
При следующем измерении преобразователь 2 возбуждается высокочастотным электрическим импульсом на частоте 3f1. Иммерсионные пьезоэлектрические преобразователи хорошо работают на нечетных гармониках собственной резонансной частоты. Поэтому приемный преобразователь 5 принимает последовательность однократно U1(3f1) (фиг. 2б, сигнал 3) и двукратно U2(3f1) (фиг. 26, сигнал 4) прошедшие через изделие 4 импульсы. При этом устройство 7 измеряет амплитуду только первого прошедшего импульса U1(3f1). Аналогично амплитуду этого сигнала можно записать:
Figure 00000006

где (Kv)3f1 - коэффициент двойного электромеханического преобразования излучателя 2 и приемника 5 на частоте 3f1;
(Ur)3f1 - амплитуда возбуждающего электрического напряжения на частоте 3f1, подаваемого на преобразователь 2 от генератора 1;
δ(3f1) - коэффициент затухания звука на частоте 3f1.
Коэффициент затухания звука δ в поликристалических материалах в области
Figure 00000007
может быть представлена в виде [4]:
Figure 00000008

где δп - коэффициент поглощения;
δp - коэффициент рассеяния;
Figure 00000009
средний размер зерна материала;
λ - длина волны ультразвука в материале изделия;
A и B - коэффициенты, не зависящие от частоты.
Отношение амплитуд измеренных сигналов с учетом (1), (2) и (3) дает:
Figure 00000010

Отсюда средний размер зерна материала
Figure 00000011
можно определить по формуле:
Figure 00000012

Численные значения параметра (KvUr) на частотах f1 и 3f1 могут быть определены по амплитудам принятых преобразователем 5 сигналов U(f1) и U(3f1) на этих частотах при отсутствии изделия 4 в акустическом тракте, что аналогично (1) и (2) с учетом пренебрежимо малого затухания звука в жидкости дает:
Figure 00000013

Функции F, входящие в выражения (4) и (5), находятся из уравнения акустического тракта для сквозного прозвучивания или по АРД-диаграммам [4].
Таким образом, с учетом (5) выражение (4) является функцией
Figure 00000014

только коэффициента В, характеризующего рассеяние звука в материале.
Значение параметра В для различных поликристаллических материалов может быть определено из экспериментальных исследований коэффициента рассеяния звука. Для широкого круга материалов: стали [5], меди, алюминия [6], известны численные или функциональные значения этого параметра.
Рассмотрение предлагаемого способа показывает, что для его реализации не требуется использование эталонных образцов, что дает возможность его использовать для измерений среднего размера зерна материала движущихся изделий.
Литература
1. Шулаев И.Л. Контроль в производстве черных металлов. М.: Металлургия, 1978.
2. Технические указания и выявление ультразвуком внутренних дефектов металла в осях и непрозвучивающихся осей на заводах. N 316-ЦВРК, 1977.
3. Неразрушающий контроль металлов и изделий. Справочник под ред. Самойловича Г.С. Машиностроение, 1976.
4. Ермолов И. Н., Алешин Н.Л., Потапов А. И. Акустические методы контроля. Т.2, М.: Высшая школа, 1991.
5. Ермолов И.Н. Контроль ультразвуком (краткий справочник), М.: ЦНИИТМАШ, 1992.
6. Меркулов Л. Г. Поглощение и рассеяние ультразвука в поликристаллических средах. Известия ЛЭТИ, вып. 31, 1957, с.3-29.

Claims (1)

  1. Способ измерения среднего размера зерна материала, заключающийся в излучении импульсов упругих волн нормально к поверхности изделия последовательно на двух разных частотах f1 и fj, измерении амплитуд принятых сигналов на этих частотах и определении их отношения, отличающийся тем, что в качестве частоты fj выбирают частоту 3f1, изделие помещают в иммерсионную жидкость, принимают первый и второй прошедшие импульсы, измеряют амплитуду первого прошедшего импульса на частоте fj=3 • f1, второго прошедшего импульса на частоте f1, а средний размер зерна вычисляют по формуле
    Figure 00000015

    где U(3f1) - амплитуда принятого преобразователем сигнала на частоте 3f1, прошедшего через слой иммерсионной жидкости;
    U(f1) - амплитуда принятого преобразователем сигнала на частоте f1, прошедшего через слой иммерсионной жидкости;
    U1(3f1) - амплитуда первого прошедшего сигнала через изделие на частоте 3f1;
    U2(f1) - амплитуда второго прошедшего сигнала через изделие на частоте f1;
    F - функция, учитывающая дифракционное ослабление звукового сигнала в акустическом тракте;
    k0 - волновое число в жидкости на частоте f1;
    а - радиус преобразователя;
    L - расстояние между излучателем и приемником;
    k1 - волновое число в материале изделия на частоте f1;
    Н - толщина изделия;
    В - коэффициент, характеризующий рассеяние звука в материале изделия.
RU97113393/28A 1997-07-22 1997-07-22 Способ ультразвукового контроля среднего размера зерна материалов RU2141652C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97113393/28A RU2141652C1 (ru) 1997-07-22 1997-07-22 Способ ультразвукового контроля среднего размера зерна материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97113393/28A RU2141652C1 (ru) 1997-07-22 1997-07-22 Способ ультразвукового контроля среднего размера зерна материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97113393A RU97113393A (ru) 1999-05-27
RU2141652C1 true RU2141652C1 (ru) 1999-11-20

Family

ID=20196035

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97113393/28A RU2141652C1 (ru) 1997-07-22 1997-07-22 Способ ультразвукового контроля среднего размера зерна материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2141652C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104749251A (zh) * 2015-04-09 2015-07-01 中南大学 一种剔除水声距影响的晶粒尺寸超声评价方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Неразрушающий контроль металлов и изделий. Справочник под ред. Самойловича Г.С., - Машиностроение, 1976, с.333 - 334. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104749251A (zh) * 2015-04-09 2015-07-01 中南大学 一种剔除水声距影响的晶粒尺寸超声评价方法
CN104749251B (zh) * 2015-04-09 2017-09-05 中南大学 一种剔除水声距影响的晶粒尺寸超声评价方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gericke Determination of the geometry of hidden defects by ultrasonic pulse analysis testing
Blomme et al. Air-coupled ultrasonic NDE: experiments in the frequency range 750 kHz–2 MHz
US5035144A (en) Frequency broadband measurement of the characteristics of acoustic waves
Clorennec et al. Laser ultrasonic inspection of plates using zero-group velocity lamb modes
Goujon et al. Behaviour of acoustic emission sensors using broadband calibration techniques
Luukkala et al. Metal plate testing using airborne ultrasound
JPH04323553A (ja) 超音波共振探傷方法および装置
RU2187102C2 (ru) Способ ультразвукового контроля среднего размера зерна материала движущегося листового проката
RU2141652C1 (ru) Способ ультразвукового контроля среднего размера зерна материалов
RU2231056C1 (ru) Способ контроля среднего размера зерна материала с помощью ультразвука
Theobald et al. Acoustic emission transducers—development of a facility for traceable out-of-plane displacement calibration
Hesse et al. A single probe spatial averaging technique for guided waves and its application to surface wave rail inspection
RU2334224C1 (ru) Способ измерения среднего размера зерна материала ультразвуковым методом
JPH06347449A (ja) 金属薄板の結晶粒径評価法
Steffens et al. Methods based on ultrasound and optics for the non-destructive inspection of thermally sprayed coatings
RU2782966C1 (ru) Способ определения размеров зерна в листовом металлопрокате
RU2350944C1 (ru) Способ измерения среднего размера зерна материала поверхностными акустическими волнами
RU2262694C1 (ru) Способ контроля среднего размера зерна материала тонколистового проката с помощью ультразвука
Gericke Dual‐Frequency Ultrasonic Pulse‐Echo Testing
WO1986004416A1 (en) Method and device for measuring nugget in lap resistance welding with supersonic wave
JPH0212609Y2 (ru)
RU2029300C1 (ru) Способ ультразвуковой дефектоскопии цилиндрических изделий
Sebko et al. Optimization of parameters of electromagnetic-acoustic thickness gauges for thin-wall structures
RU1797043C (ru) Способ ультразвуковой дефектоскопии изделий с контролем качества акустического контакта
RU2589751C2 (ru) Способ определения среднего диаметра зерна металлических изделий и устройство для его осуществления

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040723