RU2262694C1 - Способ контроля среднего размера зерна материала тонколистового проката с помощью ультразвука - Google Patents

Способ контроля среднего размера зерна материала тонколистового проката с помощью ультразвука Download PDF

Info

Publication number
RU2262694C1
RU2262694C1 RU2004110450/28A RU2004110450A RU2262694C1 RU 2262694 C1 RU2262694 C1 RU 2262694C1 RU 2004110450/28 A RU2004110450/28 A RU 2004110450/28A RU 2004110450 A RU2004110450 A RU 2004110450A RU 2262694 C1 RU2262694 C1 RU 2262694C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sheet
frequencies
coefficients
edge
determined
Prior art date
Application number
RU2004110450/28A
Other languages
English (en)
Inventor
С.К. Паврос (RU)
С.К. Паврос
Ю.А. Парр (RU)
Ю.А. Парр
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет"
Priority to RU2004110450/28A priority Critical patent/RU2262694C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2262694C1 publication Critical patent/RU2262694C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Использование: для контроля среднего размера зерна материала тонколистового проката с помощью ультразвука. Сущность: заключается в том, что в контролируемом листовом прокате с помощью струйных акустических преобразователей возбуждают выбранную моду (а или s) волны Лэмба сначала на частоте f, затем на частоте fj. Оси струйных акустических преобразователей ориентированы под углами соответственно θ и θj от нормали к плоскости листа. Этими же преобразователями принимают эхо-сигналы, отраженные от кромки листа и прошедшие в нем расстояние l и lj, измеряют амплитуды этих импульсов и определяют их отношение. Причем частоты f и fj, а также расстояния от кромки листа до места падения пучка продольных волн на поверхность листа l и lj соотносятся следующим образом fj=fn, lj=l/n, где n>1, углы θ и θj определяют по дисперсионным кривым по заданной толщине h листа. С помощью измеренных величин определяют по соответствующей математической формуле средний размер зерна. Технический результат: разработка способа контроля среднего размера зерна материала движущегося тонколистового проката, для которого Н<Сlτa/2, где Н - толщина листа, τa - длительность акустического импульса, Cl - скорость продольных волн в материале листа. 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 тонколистового металлопроката в металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности.
В промышленности для определения структуры материала широко используют методы металлографического анализа [Шулаев И.Л. Контроль в производстве черных металлов. М.: Металлургия, 1978], 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 только поверхностных слоев образца.
Известен способ контроля среднего размера зерна ультразвуком, основанный на измерении структурных коэффициентов [Химченко Н.В. Ультразвуковой структурный анализ металлических материалов и изделий. М.: Машиностроение, 1976, с.17]. Под структурным коэффициентом образца понимается отношение амплитуд донных сигналов Аj при контроле эхо-методом Кjj/А, измеренных на частоте fj и частоте f≪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.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков является способ определения среднего размера зерна материала (балла), основанный на сквозном прозвучивании материала изделия на двух частотах f и 3f [Патент РФ №2141652, Б.И. №32, 1999 // Способ ультразвукового контроля среднего размера зерна материала].
Для реализации известного способа в образце материала контролируемого изделия, находящегося в жидкости, с помощью излучающего пьезоэлектрического преобразователя возбуждают последовательно на двух частотах f и 3f импульсы упругих волн. Приемный преобразователь, расположенный с противоположной стороны изделия, принимает первый и второй прошедшие импульсы. Измеряя амплитуду первого прошедшего импульса на частоте 3f, амплитуду второго прошедшего импульса на частоте f, а также амплитуду сигнала, прошедшего через жидкость на частотах f и 3f, по формуле определяют размер зерна материала изделия.
Известный способ измерения среднего размера зерна материала листового проката может использоваться, если толщина листа Н>Сlτа/2, где τa - длительность акустического импульса, Сl - скорость продольных волн в материале листа.
Технической задачей, решаемой изобретением, является разработка способа контроля среднего размера зерна материала движущегося тонколистового проката, для которого Н<Сlτa/2.
Поставленная задача решается тем, что, как и в известном способе, в листовом прокате возбуждают импульсы упругих волн с помощью пьезоэлектрических преобразователей и жидкостного акустического контакта на двух частотах f и fj, принимают прошедшие через контролируемые участки листа импульсы, измеряют амплитуды этих импульсов и определяют их отношения. Но в отличие от известного способа в листе возбуждают выбранную моду (а или s) волны Лэмба, для возбуждения используют струйные акустические преобразователи, оси которых ориентированы под углами θ и θj от нормали к плоскости листа, принимают этими же преобразователями эхо-сигналы, отраженные от торца листа и прошедшие в нем расстояние l и lj, причем устанавливают fj=fn, lj=l/n, где n>1, а углы θ и θj определяют по дисперсионным кривым для заданного материала листа и его толщины [1], а средний размер зерна определяют по формуле:
Figure 00000002
где U(nf) и U(f) - амплитуды сигналов, отраженных от кромки листа на частотах fj=nf и f соответственно;
KU(nf) и KU(f) - коэффициенты двойного электромеханического преобразования электрического напряжения в упругое смещение продольной волны в жидкости и обратно на частотах f и fj=nf;
ηp(nf) и ηp(f) - коэффициенты, учитывающие преобразование продольной волны в жидкости в выбранную моду нормальной волны в листе на частотах f и fj=nf;
χp(nf) и χp(f) - коэффициенты, учитывающие ослабление данной моды при ее распространении в листе до торца листа и обратно на частотах f и nf;
R0(nf) и R0(f) - коэффициенты, учитывающие отражение звука от торца листа на частотах f и fj=nf;
l - расстояние от кромки листа до места падения пучка продольных волн частоты f на его поверхность.
Амплитуды отраженных от кромки листа сигналов измеряют на частотах f и fj=nf и на расстояниях l и lj=l/n от места падения пучка продольных волн на лист. Только при этих условиях отношение амплитуд принятых сигналов оказывается зависимым от коэффициента рассеяния звука, определяемого средним размером зерна, и независимым от поглощения звука в материале.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежом, где на фиг.1 представлена схема измерения и на фиг.2 - временные диаграммы.
Предлагаемый способ заключается в следующем. Синхронизатор 1 одновременно запускает генераторы 2 и 3 высокочастотных электрических колебаний, которые одновременно возбуждают пьезоэлектрические преобразователи 4 и 5, расположенные в струеобразующих устройствах на частотах f и fj=fn (n>1) соответственно. Пьезоэлектрические преобразователи излучают импульсы продольных волн на частотах f и fj=fn, которые распространяются в струйных волноводах и падают на поверхность движущегося тонколистового проката. Углы наклона струйных волноводов θ и θj определяют по дисперсионным кривым фазовых скоростей волн Лэмба [1] для данного материала листа и его толщины h таким образом, чтобы в листе возбуждалась одна и та же мода (а или s) волны Лэмба. Эти волны распространяются в противоположных направлениях, отражаются от кромок обрезного листа и принимаются теми же преобразователями. Расстояния от места падения звуковых пучков на лист до их кромок устанавливают равным l и lj=1/n соответственно. Принятые сигналы поступают на широкополосный усилитель 6, усиливаются, детектируются и поступают в регистратор 7, с помощью которого измеряется амплитуда принятых импульсов U и Uj.
Амплитуды регистрируемых сигналов в соответствии с уравнением акустического тракта [2] можно записать в виде:
Figure 00000003
Figure 00000004
где KU(nf) и KU(f) - коэффициенты двойного электромеханического преобразования электрического напряжения в упругое смещение продольной волны в жидкости и обратно на частотах f и fj=nf;
UГ(f)=UГ(nf) - амплитуда возбуждающего электрического напряжения, подаваемого на преобразователи от генераторов;
ηp(nf) и ηp(f) - коэффициенты, учитывающие преобразование продольной волны в жидкости в выбранную моду нормальной волны в листе на частотах f и fj=nf;
р=0, 1, 2... - параметр волны Лэмба;
χp(nf) и χp(f) - коэффициенты, учитывающие ослабление данной моды при ее распространении в листе до кромки листа и обратно на частотах f и nf;
R0(nf) и R0(f) - коэффициенты, учитывающие отражение звука от торца листа на частотах f и fj=nf.
Коэффициент двойного электромеханического преобразования полуволновой пластины, нагруженной на демпфер и воду, с учетом [2, 3] можно представить в виде:
Figure 00000005
где
Figure 00000006
Figure 00000007
е33, eu33 и χ233 - пьезопостоянная, диэлектрическая проницаемость при постоянной деформации и квадрат коэффициента электромеханической связи пьезокерамики; αik=zi/zk; zi - удельное акустическое сопротивление; i=0, 1, 3, причем индекс 0 соответствует демпферу, 1 - пьезокерамике, 3 - жидкости; СП=eu33La/d - физическая емкость пьезопластины; L, a, d - длина, ширина и толщина пьезопластины; СK - емкость соединительного кабеля; R - эквивалентное сопротивление колебательного контура на резонансе.
Эффективность преобразования продольных волн в жидкости в нормальную волну в листе и обратно ηр подробно исследовано в [4].
Показано, что
Figure 00000008
где L - ширина пьезопластины в плоскости падения пучка, αL - коэффициент затухания, обусловленный излучением энергии волны Лэмба в жидкость [5], θ - угол наклона ультразвукового пучка, соответствующий наиболее эффективному возбуждению заданной моды нормальной волны, причем
Figure 00000009
c0 и cL - скорость продольной волны в жидкости и фазовая скорость волны в листе из заданного материала, определяемая по дисперсионным кривым фазовой скорости для частот f и fj=nf и толщины листа h.
Ослабление χp(f) волн Лэмба в листе происходит за счет действия трех основных механизмов: дисперсионных искажений χ1(f), дифракционного расхождения звукового пучка χ2(f) и затухания волны за счет поглощения и рассеяния χ3(f). В результате общее ослабление описывается произведением указанных коэффициентов:
Figure 00000010
Общее ослабление нормальной волны в акустическом тракте дефектоскопа на частоте f c учетом [3]:
Figure 00000011
где αo(f)=8π2ξ2Ф(fh);
Figure 00000012
Figure 00000013
δs, a - коэффициент затухания звука на частоте f; cg - групповая скорость нормальной волны, определяемая по дисперсионным кривым групповой скорости [6]; ct - скорость поперечной волны в материале изделия; n0 - число периодов высокочастотного заполнения в импульсе на уровне 0.5 от максимума; l - расстояние от места падения звукового пучка на лист до его кромки.
В работе [7] показано, что коэффициент затухания волн Лэмба δs, a в листе со свободными границами является комбинацией коэффициентов затухания продольных αl и поперечных αt волн в материале листа:
Figure 00000014
где As, a и Bs, a - частотно зависимые коэффициенты симметричных s и антисимметричных а мод. Результаты расчетов, выполненных в [7] показали, что в области fh>4 МГц·мм коэффициенты для нулевых мод волн Лэмба являются постоянными, причем В0=1, А0=0.2. Значения коэффициентов затухания объемных (продольных и поперечных) волн в стали можно оценить по эмпирическим соотношениям [2]:
Figure 00000015
где f - частота, МГц;
Figure 00000016
- средняя величина зерна материала листа, мм.
Таким образом, для нулевых мод волн Лэмба в стальном листе с fh>4 коэффициент затухания является постоянной величиной
Figure 00000017
зависящей только от частоты и среднего размера зерна.
Коэффициенты отражения волн Лэмба от торца стального листа определены в работе [8].
Отношение амплитуд измеренных сигналов с учетом (2)-(11) дает:
Figure 00000018
Отсюда средний размер зерна материала
Figure 00000019
можно определить по формуле:
Figure 00000020
Рассмотрение предлагаемого способа показывает, что он позволяет определять средний размер зерна в тонколистовом прокате.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ермолов И.Н., Алешин Н.Л., Потапов А.И. Неразрушающий контроль. - М.: Высшая школа, 1991.
2. А.С. Голубев, Д.Д. Добротин, С.К. Паврос. Ультразвуковая аппаратура для автоматизированного контроля тонколистового проката, - Дефектоскопия, 1993 №8, с.46-52.
3. Меркулов Л.Г., Яблоник Л.М. Работа демпфированного пьезопреобразователя при наличии нескольких промежуточных слоев. - Акустический журнал, 1963, т.9, вып.4, с.449-459.
4. Никифоров Л.А. Исследование возбуждения и приема волн Рэлея и Лэмба клиновыми преобразователями. Кандидатская диссертация. - ЛЭТИ, 1972.
5. Меркулов Л.Г. Затухание нормальных волн в пластинах, находящихся в жидкостях. Акустический журнал, 1964, т.10, вып.2, с.206-213.
6. Карташов В.К. Об определении фазовых и групповых скоростей нормальных волн. Дефектоскопия, 1967, №2, с.9-13.
7. Жарков К.В., Меркулов Л.Г., Пигулевский Е.Д. Затухание нормальных волн в пластине со свободными границами. - Акустический журнал, 1964, 10 вып.2, с.163-167.
8. Меркулов Л.Г., Харитонов А.В., Чмарькова М.И. Отражение нормальных волн в пластинах от искусственных дефектов и свободного края. - Дефектоскопия, 1967 №8, с.41-48.

Claims (1)

  1. Способ измерения среднего размера зерна материала тонколистового проката путем возбуждения импульсов упругих волн в изделии с помощью пьезоэлектрических преобразователей и жидкостного акустического контакта на двух частотах f и fj, приеме прошедших через контролируемые участки листа импульсов на частотах f и fj, измерении амплитуд этих импульсов и определении их отношения, отличающийся тем, что в листе возбуждают выбранную моду (а или s) волны Лэмба, для возбуждения используют струйные акустические преобразователи, оси которых ориентированы под углами θ и θj от нормали к плоскости листа, принимают этими же преобразователями эхо-сигналы, отраженные от кромки листа и прошедшие в нем фиксированное расстояние l и lj, причем устанавливают fj=fn, lj=l/n, где n>1, углы θ и θj определяют по дисперсионным кривым по заданной толщине h листа, а средний размер зерна определяют по формуле:
    Figure 00000021
    где U(nf) и U(f) - амплитуды сигналов, отраженных от кромки листа на частотах fj=fn и f;
    KU(nf) и КU(f) - коэффициенты двойного электромеханического преобразования электрического напряжения в упругое смещение продольной волны в жидкости и обратно на частотах f и fj=nf;
    l - расстояние от кромки листа до места падения пучка продольных волн частоты f на его поверхность;
    ηp(nf) и ηp(f) - коэффициенты, учитывающие преобразование продольной волны в жидкости в выбранную моду нормальной волны в листе на частотах f и fj=nf,
    χp(nf) и χp(f) - коэффициенты, учитывающие ослабление данной моды при ее распространении в листе до кромки листа и обратно на частотах f и nf;
    R0(nf) и R0(f) - коэффициенты, учитывающие отражение звука от торца листа на частотах f и fj=nf.
RU2004110450/28A 2004-04-06 2004-04-06 Способ контроля среднего размера зерна материала тонколистового проката с помощью ультразвука RU2262694C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004110450/28A RU2262694C1 (ru) 2004-04-06 2004-04-06 Способ контроля среднего размера зерна материала тонколистового проката с помощью ультразвука

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004110450/28A RU2262694C1 (ru) 2004-04-06 2004-04-06 Способ контроля среднего размера зерна материала тонколистового проката с помощью ультразвука

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2262694C1 true RU2262694C1 (ru) 2005-10-20

Family

ID=35863173

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004110450/28A RU2262694C1 (ru) 2004-04-06 2004-04-06 Способ контроля среднего размера зерна материала тонколистового проката с помощью ультразвука

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2262694C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Castaings et al. The generation, propagation, and detection of Lamb waves in plates using air‐coupled ultrasonic transducers
Holland et al. Air-coupled acoustic imaging with zero-group-velocity Lamb modes
Alleyne et al. Optimization of Lamb wave inspection techniques
DK1960766T3 (en) Fejldetektering i svejste strukturer.
Blomme et al. Air-coupled ultrasonic NDE: experiments in the frequency range 750 kHz–2 MHz
US5814731A (en) Ultrasonic scanning apparatus for nondestructive site characterization of structures using a planar based acoustic transmitter and receiver in a rolling pond
Ratnam et al. Generation and detection of higher-order mode clusters of guided waves (HOMC-GW) using meander-coil EMATs
Osumi et al. Imaging slit in metal plate using aerial ultrasound source scanning and nonlinear harmonic method
Crecraft Ultrasonic instrumentation: principles, methods and applications
WO2020159385A9 (en) A method and device for non-destructive testing of a plate material
Wu et al. Integrated piezoelectric ultrasonic receivers for laser ultrasound in non-destructive testing of metals
RU2262694C1 (ru) Способ контроля среднего размера зерна материала тонколистового проката с помощью ультразвука
JP4405821B2 (ja) 超音波信号検出方法及び装置
Imano et al. Experimental study on the mode conversion of lamb wave using a metal plate having a notch type defect
RU2334224C1 (ru) Способ измерения среднего размера зерна материала ультразвуковым методом
RU2187102C2 (ru) Способ ультразвукового контроля среднего размера зерна материала движущегося листового проката
Hesse et al. A single probe spatial averaging technique for guided waves and its application to surface wave rail inspection
RU2231056C1 (ru) Способ контроля среднего размера зерна материала с помощью ультразвука
JPS6326344B2 (ru)
RU2141652C1 (ru) Способ ультразвукового контроля среднего размера зерна материалов
IMANO Experimental study on the mode conversion of Lamb waves in a metal plate of stepped thickness using optical detection
JP2001255308A (ja) 超音波探傷方法及びその装置
RU2350944C1 (ru) Способ измерения среднего размера зерна материала поверхностными акустическими волнами
JP3653785B2 (ja) Cスキャン超音波探傷方法および装置
Jankauskas et al. Investigation of the lamb waves generation in isotropic plates using ultrasonic broadband transducers

Legal Events

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

Effective date: 20160407