RU2187102C2 - Способ ультразвукового контроля среднего размера зерна материала движущегося листового проката - Google Patents

Способ ультразвукового контроля среднего размера зерна материала движущегося листового проката Download PDF

Info

Publication number
RU2187102C2
RU2187102C2 RU2000111772A RU2000111772A RU2187102C2 RU 2187102 C2 RU2187102 C2 RU 2187102C2 RU 2000111772 A RU2000111772 A RU 2000111772A RU 2000111772 A RU2000111772 A RU 2000111772A RU 2187102 C2 RU2187102 C2 RU 2187102C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pulse
sheet
harmonic
transmitted
pulses
Prior art date
Application number
RU2000111772A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000111772A (ru
Inventor
Д.Д. Добротин
А.С. Паврос
С.К. Паврос
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 RU2000111772A priority Critical patent/RU2187102C2/ru
Publication of RU2000111772A publication Critical patent/RU2000111772A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2187102C2 publication Critical patent/RU2187102C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к методам исследования внутреннего строения материала с помощью ультразвуковых волн и может быть использовано в металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности. Повышение точности определения среднего размера зерна материала достигается за счет того, что излучают импульсы упругих волн нормально к поверхности изделия, расположенного в иммерсионной жидкости, принимают первый и второй прошедшие через лист импульсы и импульс, прошедший через слой иммерсионной жидкости. Измеряют значение третьей гармоники первого прошедшего импульса, первой гармоники второго прошедшего импульса, первой и третьей гармоники импульса, прошедшего через жидкость. Измеряют временные интервалы между посылкой импульсов и временами прихода первого и второго прошедшего через лист импульсов и импульса, прошедшего через воду. Средний размер зерна в прозвучиваемой области материала определяют по определенной формуле. 3 ил.

Description

Изобретение относится к методам исследования внутреннего строения материала с помощью ультразвуковых волн. Главным образом оно может быть использовано для контроля структуры металлопроката в металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности.
Основным способом определения структуры материала в промышленности является метод металлографического анализа [1], заключающийся 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 акустический способ определения среднего размера зерна материала (балла), основанный на измерении структурных характеристик [2]. Под структурным коэффициентом образца понимается отношение амплитуды 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.
Недостатком такого способа является необходимость изготовления большого числа эталонных образцов с различным размером зерна.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому изобретению является безэталонный способ экспресс-контроля среднего размера зерна материала [3].
Известный способ заключается в следующем: контролируемое изделие помещают в иммерсионную жидкость между излучающим и приемным преобразователями, излучают импульсы упругих волн последовательно на двух частотах f1 и fj, измеряют амплитуду первого прошедшего импульса на частоте fj=3f1, амплитуду второго прошедшего импульса на частоте f1, а средний размер зерна
Figure 00000002
вычисляют по формуле:
Figure 00000003

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; ko - волновое число в жидкости на частоте f1; а - радиус преобразователя; L - расстояние между излучателем и приемником; k1 - волновое число в материале на частоте f1; Н - толщина изделия; В - коэффициент, характеризующий рассеяние звука в материале изделия.
Недостатком этого способа является необходимость использования двухканальной электронной аппаратуры, обеспечивающей возбуждение преобразователя и прием сигналов на частотах f1 и fj=3f1, а также наличие ошибок при измерении среднего размера зерна материала движущегося листового проката, возникающих по следующим причинам:
- при последовательном возбуждении преобразователей прозвучивание листа осуществляется в разных участках (имеющих разную структуру), расстояние между которыми определяется скоростью движения листа и частотой следования импульсов;
- толщина листа (при известном номинале) в точках прозвучивания неизвестна из-за допусков при прокатке.
Технической задачей, решаемой изобретением, является разработка способа ультразвукового контроля среднего размера зерна материала движущегося листового проката, позволяющего измерить средний размер зерна с высокой точностью.
Поставленная задача решается за счет того, что как и в известном способе, изделие помещают в иммерсионную жидкость, излучают импульсы упругих колебаний нормально к поверхности изделия, принимают первый и второй прошедшие через движущийся лист импульсы и импульс, прошедший через иммерсионную жидкость, но в отличие от известного способа измеряют в спектре первого прошедшего через лист импульса значение гармоники частотой fj=3f1, в спектре второго прошедшего импульса - значение гармоники частотой f1, и в спектре импульса, прошедшего через жидкость значение первой и третьей гармоник. Кроме этого, дополнительно измеряют времена приходов первого и второго прошедших через лист импульсов t1 и t2, а также импульса t при отсутствии изделия в акустическом тракте и вычисляют средний размер зерна
Figure 00000004
по формуле:
Figure 00000005

где U(3f1) - значение третьей гармоники принятого преобразователем импульса, прошедшего через иммерсионную жидкость при отсутствии листа в акустическом тракте; U(f1) - значение первой гармоники импульса, прошедшего через иммерсионную жидкость; U1(3f1) - значение третьей гармоники первого прошедшего через лист импульса; U2(f1) - значение первой гармоники второго прошедшего через лист импульса; F - функция, учитывающая дифракционное ослабление звукового сигнала в акустическом тракте; ko - волновое число в жидкости на частоте f1; а - радиус преобразователя; L - расстояние между излучателем и приемником; k1 - волновое число в материале на частоте f1; t - временной интервал между посылкой и приемом импульса, прошедшего через иммерсионную жидкость; t1 - временной интервал между посылкой и приемом первого прошедшего импульса; t2 - временной интервал между посылкой и приемом второго прошедшего импульса; В - коэффициент, характеризующий рассеяние звука в материале изделия.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в следующем: Короткий ультразвуковой импульс, создаваемый излучающим преобразователем, падает из жидкости нормально на поверхность движущегося листового проката. Приемный преобразователь принимает последовательно во времени однократно U1 и двукратно U2 прошедшие через лист импульсы и преобразует их в соответствующие электрические сигналы. Если в акустическом тракте нет изделия, то приемный преобразователь принимает сигнал U, прошедший через жидкость. В процессе приема измеряются временные интервалы t1 и t2, между посылкой и первым U1, и вторым U2 прошедшими через лист импульсами, а также интервал t между посылкой и прошедшим через жидкость импульсом U. Время прихода интервал t1 первого прошедшего импульса U1 определяется
Figure 00000006

где С0 и С1 - скорости звука в жидкости и материале изделия; Н - неизвестная толщина листа в точке прозвучивания, L - звестное расстояние между излучающим и приемным преобразователями. Интервал t2 второго прошедшего импульса U2 составляет
Figure 00000007

а время t - сигнала, прошедшего через воду
t=L/Co. (3)
Неизвестная толщина материала в точке прозвучивания определяется из решения уравнений (1-3):
Figure 00000008

Кроме этого измеряется третья гармоника U1(3f) первого U1 прошедшего через лист импульса, первая гармоника U2(f1) второго U2 прошедшего через лист импульса, а также первая U(f1) и третья U(3f1) гармоника импульса U, прошедшего через жидкость.
Значения этих гармонических составляющих в соответствии с уравнением акустического тракта [4] можно записать:
Figure 00000009

Figure 00000010

Figure 00000011

Figure 00000012

где (КV)fj - коэффициент двойного электромеханического преобразования излучателя 2 и приемника 5 на частоте fj; (UГ)fj - амплитуда возбуждающего электрического напряжения на частоте fj, подаваемого на преобразователь 2 от генератора 1; D* - коэффициент прозрачности границы раздела жидкость-твердое тело по энергии; δ - коэффициент затухания звука; F - функции, зависящие от частоты fj, размера преобразователя а и расстояний в акустическом тракте (Н или L), учитывающие дифракционное ослабление звукового пучка. Эти выражения можно определить из уравнения акустического тракта для сквозного прозвучивания или по АРД - диаграммам [4].
Коэффициент затухания звука в поликристаллических материалах в области
Figure 00000013
может быть представлен в виде [4]:
Figure 00000014

где δП - коэффициент поглощения; δP - коэффициент рассеяния;
Figure 00000015
средний размер зерна материала; λ - длина волны ультразвука в материале изделия; А и В - коэффициенты, не зависящие от частоты.
Отношение значений спектральных компонент прошедших через лист сигналов на частотах f1 и 3f1 (5 и 6) с учетом (7,8 и 9) позволяет определить средний размер зерна:
Figure 00000016

Видно, что выражение (10) является функцией 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, таких как сталь [5], медь, алюминий [6], известны численные или функциональные значения этого параметра.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 схематически представлено устройство, реализующее способ измерений, на фиг. 2а - временные диаграммы прошедших через лист сигналов, на фиг.2б - сигнал, прошедший через жидкость, а на фиг.2в и 2г - огибающие этих сигналов. На фиг.3а, 36 и 3в - амплитудные спектры первого и второго прошедших через лист сигналов и сигнала, прошедшего через жидкость.
На фиг.1 используются обозначения:
1. генератор высокочастотных электрических импульсов, который служит для возбуждения преобразователя;
2. излучающий преобразователь;
3. иммерсионная жидкость;
4. контролируемое изделие;
5. приемный преобразователь;
6. усилитель с детектором;
7. спектроанализатор;
8. измеритель временных интервалов.
Рассмотрение предлагаемого способа показывает, что он позволяет реализовать более высокую точность измерения среднего размера зерна материала движущегося листового проката за счет измерения толщины листа в каждой точке прозвучивания.
Источники информации
1. Шулаев И. Л. Контроль в производстве черных металлов. М.: Металлургия, 1978.
2. Неразрушающий контроль металлов и изделий. Справочник под ред. Самойловича Г.С. Машиностроение, 1976.
3. Способ ультразвукового контроля среднего размера зерна материала. Патент РФ 2141652, Б. И. 32, 1999.
4. Ермолов И.Н., Алешин Н.П., 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 движущегося листового проката путем излучения импульсов упругих волн нормально к поверхности изделия, расположенного в иммерсионной жидкости, приема первого и второго прошедших через лист импульсов и импульса прошедшего через иммерсионную жидкость, отличающийся тем, что измеряют значение третьей гармоники первого прошедшего импульса, первой гармоники второго прошедшего импульса, первой и третьей гармоники импульса, прошедшего через жидкость, и измеряют временные интервалы между посылкой импульсов и временами прихода первого и второго прошедшего через лист импульсов и импульса, прошедшего через воду, а средний размер зерна в прозвучиваемой области материала определяют по формуле
    Figure 00000017

    где U(3f1) - значение третьей гармоники принятого преобразователем импульса, прошедшего через иммерсионную жидкость при отсутствии листа в акустическом тракте;
    U(f1) - значение первой гармоники импульса, прошедшего через иммерсионную жидкость;
    U1(3f1) - значение третьей гармоники первого прошедшего через лист импульса;
    U2(f1) - значение первой гармоники второго прошедшего через лист импульса;
    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 изделия на частоте f1;
    Н - толщина изделия;
    t - временной интервал между посылкой и приемом импульса, прошедшего через иммерсионную жидкость;
    t1 - временной интервал между посылкой и приемом первого прошедшего импульса;
    t2 - временной интервал между посылкой и приемом второго прошедшего импульса;
    В - коэффициент, характеризующий рассеяние звука в материале изделия.
RU2000111772A 2000-05-11 2000-05-11 Способ ультразвукового контроля среднего размера зерна материала движущегося листового проката RU2187102C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000111772A RU2187102C2 (ru) 2000-05-11 2000-05-11 Способ ультразвукового контроля среднего размера зерна материала движущегося листового проката

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000111772A RU2187102C2 (ru) 2000-05-11 2000-05-11 Способ ультразвукового контроля среднего размера зерна материала движущегося листового проката

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000111772A RU2000111772A (ru) 2002-04-20
RU2187102C2 true RU2187102C2 (ru) 2002-08-10

Family

ID=20234484

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000111772A RU2187102C2 (ru) 2000-05-11 2000-05-11 Способ ультразвукового контроля среднего размера зерна материала движущегося листового проката

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2187102C2 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1793227A1 (en) * 2005-12-01 2007-06-06 General Electric Company Ultrasonic inspection system and method using a nonlinearity parameter
RU2469309C1 (ru) * 2011-07-27 2012-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный университет Ультразвуковой способ определения гранулометрического состава дисперсных материалов
RU2589486C2 (ru) * 2014-08-28 2016-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "ХИШТАР" Способ обнаружения и контроля дефектов изделий из металла
RU2589751C2 (ru) * 2014-09-12 2016-07-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова" Способ определения среднего диаметра зерна металлических изделий и устройство для его осуществления
RU2778276C1 (ru) * 2021-12-03 2022-08-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Способ создания трёхмерной модели зерна металлоизделия
US11549915B2 (en) 2019-06-04 2023-01-10 Ssab Technology Ab Method and arrangement for estimating a material property of an object by means of a laser ultrasonic (LUS) measurement equipment

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1793227A1 (en) * 2005-12-01 2007-06-06 General Electric Company Ultrasonic inspection system and method using a nonlinearity parameter
RU2469309C1 (ru) * 2011-07-27 2012-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный университет Ультразвуковой способ определения гранулометрического состава дисперсных материалов
RU2589486C2 (ru) * 2014-08-28 2016-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "ХИШТАР" Способ обнаружения и контроля дефектов изделий из металла
RU2589751C2 (ru) * 2014-09-12 2016-07-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова" Способ определения среднего диаметра зерна металлических изделий и устройство для его осуществления
US11549915B2 (en) 2019-06-04 2023-01-10 Ssab Technology Ab Method and arrangement for estimating a material property of an object by means of a laser ultrasonic (LUS) measurement equipment
RU2778276C1 (ru) * 2021-12-03 2022-08-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Способ создания трёхмерной модели зерна металлоизделия
RU2782966C1 (ru) * 2022-04-12 2022-11-08 Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Нординкрафт" Способ определения размеров зерна в листовом металлопрокате

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gericke Determination of the geometry of hidden defects by ultrasonic pulse analysis testing
US5708191A (en) Ultrasonic fluid densitometry and densitometer
US4763525A (en) Apparatus and method for determining the quantity of gas bubbles in a liquid
Goujon et al. Behaviour of acoustic emission sensors using broadband calibration techniques
US4574637A (en) Method for measuring surface and near surface properties of materials
RU2187102C2 (ru) Способ ультразвукового контроля среднего размера зерна материала движущегося листового проката
Panetta et al. Ultrasonic attenuation measurements in jet-engine titanium alloys
JPH04323553A (ja) 超音波共振探傷方法および装置
JP2001343365A (ja) 金属薄板の厚み共振スペクトル測定方法及び金属薄板の電磁超音波計測方法
RU2141652C1 (ru) Способ ультразвукового контроля среднего размера зерна материалов
RU2231056C1 (ru) Способ контроля среднего размера зерна материала с помощью ультразвука
Kumar et al. A novel method to determine the acoustic impedance of membrane material
Simonetti et al. Ultrasonic interferometry for the measurement of shear velocity and attenuation in viscoelastic solids
CN107991393A (zh) 一种双频电磁超声检测系统
RU2334224C1 (ru) Способ измерения среднего размера зерна материала ультразвуковым методом
Didenkulov et al. Nonlinear acoustic technique of crack location
Hesse et al. A single probe spatial averaging technique for guided waves and its application to surface wave rail inspection
Sebko et al. Optimization of parameters of electromagnetic-acoustic thickness gauges for thin-wall structures
RU2350944C1 (ru) Способ измерения среднего размера зерна материала поверхностными акустическими волнами
RU2262694C1 (ru) Способ контроля среднего размера зерна материала тонколистового проката с помощью ультразвука
Greenwood et al. Ultrasonic fluid densitometry and densitometer
JP3450930B2 (ja) 金属試料のクリープによる損傷度の評価方法および装置
JPH06347449A (ja) 金属薄板の結晶粒径評価法
RU2589751C2 (ru) Способ определения среднего диаметра зерна металлических изделий и устройство для его осуществления
RU2040789C1 (ru) Способ измерения физических параметров веществ

Legal Events

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

Effective date: 20150512