RU2272282C1 - Способ ультразвукового контроля состояния деревянных изделий - Google Patents

Способ ультразвукового контроля состояния деревянных изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2272282C1
RU2272282C1 RU2004121635/28A RU2004121635A RU2272282C1 RU 2272282 C1 RU2272282 C1 RU 2272282C1 RU 2004121635/28 A RU2004121635/28 A RU 2004121635/28A RU 2004121635 A RU2004121635 A RU 2004121635A RU 2272282 C1 RU2272282 C1 RU 2272282C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
product
ultrasonic
wood
state
Prior art date
Application number
RU2004121635/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004121635A (ru
Inventor
Александр Анатольевич Красных (RU)
Александр Анатольевич Красных
Дмитрий Геннадьевич Литвинов (RU)
Дмитрий Геннадьевич Литвинов
Игорь Иванович Машковцев (RU)
Игорь Иванович Машковцев
Игорь Леонидович Кривошеин (RU)
Игорь Леонидович Кривошеин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Электробезопасность" (НПЦ "Электробезопасность")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Электробезопасность" (НПЦ "Электробезопасность") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Электробезопасность" (НПЦ "Электробезопасность")
Priority to RU2004121635/28A priority Critical patent/RU2272282C1/ru
Publication of RU2004121635A publication Critical patent/RU2004121635A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2272282C1 publication Critical patent/RU2272282C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Использование: для ультразвукового контроля состояния деревянных изделий. Сущность: заключается в том, что излучают в исследуемое изделие ультразвуковой сигнал, принимают сигнал и преобразуют его в электрический сигнал, при этом одновременно измеряют амплитуду, длительность и энергию электрического сигнала, принятого после исследуемого изделия, а также скорость прохождения ультразвукового сигнала через исследуемое изделие, нормируют показатели измерений в диапазоне от -β до +β, где β - относительный коэффициент, не имеющий размерности, в качестве которого может быть выбрано любое число, суммируют нормированные показатели измерений амплитуды, скорости, длительности и энергии сигнала, а по результату суммирования судят о состоянии целостности структуры древесины изделия, при положительной сумме - древесина здоровая, при отрицательной сумме - целостность структуры древесины изделия нарушена. Технический результат: повышение достоверности и точности контроля. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области неразрушающего контроля состояния деревянных изделий методом ультразвукового сканирования и анализа прошедшего через исследуемое изделие ультразвукового сигнала (так называемому теневому методу) и может быть использовано для контроля состояния целостности структуры древесины деревянных изделий, деревянных деталей конструкций.
Известен способ ультразвукового контроля состояния изделий, выбранный в качестве аналога (см. А. св. СССР №1493946, 1989), в котором генерируют ультразвуковой сигнал, пропускают через исследуемое изделие, принимают ультразвуковой сигнал, который преобразуют в электрический сигнал, усиливают его и проводят анализ электрического сигнала, по результатам которого судят о состоянии изделия. Данный способ ультразвукового контроля состояния изделий предназначен для неразрушающего контроля материалов и изделий и может быть использован при ультразвуковой дефектоскопии сварных швов металлических изделий.
Однако данный способ не может быть использован для определения внутреннего состояния деревянных изделий, так как оптимальная частота контроля, затухание и скорость прохождения ультразвукового сигнала в древесине отличаются от этих параметров в металлических изделиях и определение внутреннего состояния деревянных изделий не будет достоверным.
Известен также способ ультразвукового контроля состояния изделий, в частности, определения прочности бетона, выбранный в качестве прототипа (см. А. св. СССР №1548752, 1990), при котором генерируют ультразвуковой сигнал, излучают его, в исследуемое изделие, принимают сигнал и преобразуют его в электрический сигнал, усиливают, и осуществляют анализ параметров этого сигнала, при котором выделяют низкие, средние и высокие частоты, по каждой полосе частот измеряют временные интервалы прохождения ультразвукового сигнала через изделие, сравнивают результаты измерений временных интервалов и судят о состоянии исследуемого изделия. При значительном расхождении результатов измерений временных интервалов по низким, средним и высоким частотам проводят повторные измерения параметров исследуемого изделия.
Для данного способа требуются большие временные затраты, т.к. необходимо произвести некоторое количество измерений для определения состояния исследуемого изделия, чтобы судить о состоянии изделия с достаточной достоверностью и точностью.
Кроме того, предлагаемый способ реализован на исследовании только одного параметра сигнала, а именно - временном интервале прохождения ультразвукового сигнала через изделие, что снижает достоверность и точность определения состояния изделия.
Была поставлена задача: создать способ ультразвукового контроля состояния деревянных изделий, обеспечивающий достоверное, точное и быстрое определение состояния изделий или деталей деревянных конструкций, например деревянных опор линии электропередачи (ЛЭП) за счет интегральной, т.е. совокупной оценки нескольких параметров ультразвукового сигнала, прошедшего через исследуемое деревянное изделие с учетом диапазона изменения соответствующих параметров при измерениях. При этом, при повышении достоверности и точности контроля необходимо минимизировать число измерений, т.е. обеспечить быстроту измерений и, тем самым, повысить эффективность способа.
Цель изобретения - повышение достоверности и точности контроля.
Поставленная цель достигается тем, что в способе ультразвукового контроля состояния изделий, при котором генерируют ультразвуковой сигнал, излучают его в исследуемое изделие, принимают сигнал и преобразуют его в электрический сигнал, усиливают, и осуществляют анализ параметров этого сигнала, по результатам которого судят о состоянии исследуемого изделия, новизна в том, что дополнительно в анализе параметров электрического сигнала используют одновременно измеряемые параметры амплитуды, длительности и энергии сигнала после исследуемого изделия, и скорости прохождения ультразвукового сигнала через исследуемое изделие, нормируют показатели измерений в диапазоне от -β до +β, где β - относительный коэффициент без размерности, в качестве которого может быть выбрано любое число, арифметически суммируют нормированные показатели измерений амплитуды, скорости, длительности и энергии сигнала, а по результату суммирования судят о состоянии целостности структуры древесины изделия.
Сущность изобретения поясняется следующим.
В предлагаемом способе использован принцип ультразвуковой теневой дефектоскопии изделий, т.е. воздействие на деревянное изделие ультразвуковым сигналом, прием сигнала, прошедшего через изделие, и его анализ, основанный на целостности структуры древесины исследуемого изделия. От целостности структуры древесины зависят скорость прохождения ультразвукового сигнала через исследуемое изделие, амплитуда, длительность и энергия ультразвукового сигнала, принятые после исследуемого изделия.
Предлагаемый способ включает одновременное измерение параметров ультразвукового и электрического сигналов, а для анализа этих разнородных параметров проводят нормирование показателей через безразмерный коэффициент и их суммирование, а по результату суммирования судят о состоянии целостности структуры древесины изделия.
Результат измерения скорости прохождения (распространения) ультразвука через изделие определяют как отношение геометрического размера изделия в направлении прохождения ультразвука, равного расстоянию между ультразвуковыми преобразователями, ко времени прохождения ультразвукового сигнала через изделие.
Нормирование полученных результатов осуществляют в диапазоне от -β до +β. Границы диапазона изменения скорости для нормирования определяют по образцам наихудшего (полное загнивание) и наилучшего (здоровая древесина) состояния. Нормированный результат измерения скорости UС может быть определен по формуле:
Figure 00000002
где l(м) и t(с) - соответственно размер исследуемого изделия и время прохождения сигнала через него;
lГ (м) и tГ (с) - соответственно размер наихудшего образца (полное загнивание) и время прохождения сигнала через него;
l3 (м) и t3 (с) - соответственно размер наилучшего образца (здоровая древесина) и время прохождения сигнала через него;
β - относительный коэффициент, не имеющий размерности, в качестве которого может быть выбрано любое число, но обязательно одинаковое для всех измеряемых параметров ультразвукового сигнала.
Необходимость измерения скорости распространения диктуется зависимостью скорости ультразвука от модуля упругости древесины, то есть ее прочности, при этом нестабильный контакт ультразвуковых преобразователей с изделием на результат измерения скорости влияния не оказывает. Однако небольшой диапазон изменения скорости и необходимость измерения геометрического размера изделия в направлении прохождения ультразвука затрудняют определение состояния исследуемого изделия только по этому параметру.
Результат измерения амплитуды ультразвукового сигнала, прошедшего через исследуемое изделие, также нормируется в диапазоне от -β до +β, пропорционально амплитуде ультразвукового сигнала. Границы диапазона изменения амплитуды сигнала для нормирования устанавливают по образцам наихудшего (полное загнивание) и наилучшего (здоровая древесина) состояния. Нормированный результат измерения амплитуды UА может быть определен по формуле:
Figure 00000003
где Um (мВ) - амплитуда сигнала, прошедшего через исследуемое изделие;
Umin (мВ) - амплитуда сигнала, прошедшего через исследуемое изделие; для наихудшего образца (полное загнивание);
Umax (мВ) - амплитуда сигнала, прошедшего через исследуемое изделие, для наилучшего образца (здоровая древесина).
Необходимость измерения амплитуды диктуется зависимостью затухания ультразвука от степени загнивания, однако амплитуда сильно зависит от наличия трещин в изделии и качества контакта ультразвуковых преобразователей, из-за чего анализ состояния только по амплитуде не всегда дает адекватный результат.
Результат измерения длительности ультразвукового сигнала, прошедшего через исследуемое изделие, также нормируется в диапазоне от -β до +β. Нормированный результат Uд измерения длительности ультразвукового сигнала может быть определен по формуле:
Figure 00000004
где tД (с) - длительность прошедшего через исследуемое изделие ультразвукового сигнала;
tmin (с) - длительность прошедшего через наихудший образец (полное загнивание) ультразвукового сигнала при калибровке;
tmax (c) - длительность ультразвукового сигнала, прошедшего через образец наилучшего состояния (здоровая древесина) при калибровке.
Длительность сигнала будет зависеть от числа переотражений сигнала внутри изделия, для которых необходимо наличие значительного количества неповрежденных участков древесины с высокой плотностью, что позволяет сделать вывод о связи длительности сигнала с прочностью изделия.
Результат измерения энергии сигнала U, равный среднеквадратичному напряжению после приемного ультразвукового преобразователя, определяется по формуле:
Figure 00000005
где tд (с) - длительность прошедшего через изделие ультразвукового сигнала;
t (с) - время прохождения сигнала через изделие;
u(t) (мВ) - мгновенное напряжение сигнала после приемного ультразвукового преобразователя,
а нормированный результат UЭ измерения энергии может быть определен по формуле:
Figure 00000006
где U (мВ) - среднеквадратичное напряжение сигнала после приемного ультразвукового преобразователя (для исследуемого изделия);
Umin (мВ) - среднеквадратичное напряжение сигнала после приемного ультразвукового преобразователя для наихудшего образца (полное загнивание);
Umax (мВ) - среднеквадратичное напряжение сигнала после приемного ультразвукового преобразователя для наилучшего образца (здоровая древесина).
Энергия сигнала будет зависеть не только от амплитуды и длительности, но и от характера (формы) сигнала и хорошо сопоставляется с его прочностью.
Нормированные результаты измерений параметров ультразвукового сигнала, прошедшего сквозь (через) исследуемое изделие, суммируют арифметически, при этом результат отображает реальное состояние исследуемого изделия. Результат суммирования US может быть описан следующей формулой:
Figure 00000007
Если результат суммирования положителен, то состояние исследуемого изделия соответствует здоровой древесине. Если результат суммирования отрицательный - нарушена целостность структуры древесины, т.е. древесина изделия подверглась гниению.
Способ осуществляют следующим образом.
На чертеже изображена блок-схема устройства, реализующая предлагаемый способ.
Устройство содержит последовательно соединенные генератор 1 ультразвукового сигнала, излучающий ультразвуковой преобразователь 2, приемный ультразвуковой преобразователь 4, блок анализа 5.
К деревянному изделию 3, например, деревянной опоре ЛЭП с диаметрально противоположных сторон подносят и прижимают для обеспечения надежного акустического контакта ультразвуковые передающий 2 и приемный 4 ультразвуковые преобразователи. С помощью передающего ультразвукового преобразователя, подключенного к генератору 1 ультразвукового сигнала, возбуждают в изделии ультразвуковую волну и с противоположной стороны, с помощью ультразвукового приемного преобразователя 4, принимают прошедший через изделие ультразвуковой сигнал. Принятый ультразвуковой сигнал преобразуют в электрический, усиливают и анализируют в блоке анализа 5. Анализ сигнала заключается в измерении скорости прохождения ультразвукового сигнала через исследуемое изделие, измерении амплитуды, длительности и энергии электрического сигнала, преобразованного из ультразвукового сигнала, прошедшего через исследуемое изделие. Результат измерения каждого параметра нормируют с учетом диапазона максимального изменения соответствующего параметра при измерениях. Измерение всех параметров ультразвукового сигнала (анализ информации) осуществляется одновременно и независимо один от другого. Нормированные результаты арифметически суммируются, при этом сумма хорошо совпадает с реальным состоянием исследуемого изделия.
Если сумма положительна, то состояние исследуемого изделия соответствует здоровой древесине. Если сумма отрицательна - древесина изделия подверглась гниению.
Изобретение позволяет при контроле деревянных изделий уменьшить количество ложно забракованных деталей, а также обнаружить дефекты, не регистрируемые серийной (обычной) аппаратурой.

Claims (1)

  1. Способ ультразвукового контроля состояния деревянных изделий, при котором генерируют ультразвуковой сигнал, излучают его в исследуемое изделие, принимают сигнал и преобразуют его в электрический сигнал и осуществляют анализ параметров этого сигнала, по результатам которого судят о состоянии исследуемого изделия, отличающийся тем, что дополнительно в анализе параметров электрического сигнала используют одновременно измеряемые параметры амплитуды, длительности и энергии сигнала, принятого после исследуемого изделия, и скорости прохождения ультразвукового сигнала через исследуемое изделие, нормируют показатели измерений в диапазоне от -β до +β, где β - относительный коэффициент, не имеющий размерности, в качестве которого может быть выбрано любое число, суммируют нормированные показатели измерений амплитуды, скорости, длительности и энергии сигнала, а по результату суммирования судят о состоянии целостности структуры древесины изделия, при положительной сумме - древесина здоровая, при отрицательной сумме - целостность структуры древесины изделия нарушена.
RU2004121635/28A 2004-07-14 2004-07-14 Способ ультразвукового контроля состояния деревянных изделий RU2272282C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004121635/28A RU2272282C1 (ru) 2004-07-14 2004-07-14 Способ ультразвукового контроля состояния деревянных изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004121635/28A RU2272282C1 (ru) 2004-07-14 2004-07-14 Способ ультразвукового контроля состояния деревянных изделий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004121635A RU2004121635A (ru) 2006-01-10
RU2272282C1 true RU2272282C1 (ru) 2006-03-20

Family

ID=35872347

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004121635/28A RU2272282C1 (ru) 2004-07-14 2004-07-14 Способ ультразвукового контроля состояния деревянных изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2272282C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11079358B2 (en) 2019-04-25 2021-08-03 Saudi Arabian Oil Company Remotely assessing real-time wooden pole integrity

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11079358B2 (en) 2019-04-25 2021-08-03 Saudi Arabian Oil Company Remotely assessing real-time wooden pole integrity

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004121635A (ru) 2006-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5708191A (en) Ultrasonic fluid densitometry and densitometer
CN201051092Y (zh) 一种声、超声无损检测装置
US6082180A (en) Ultrasonic fluid densitometer for process control
JPH0352908B2 (ru)
CN108225632A (zh) 一种残余应力非线性超声检测方法
JP2010266378A (ja) 超音波診断評価装置
CN106767580A (zh) 一种确定复合材料层压结构中缺陷铺层深度的超声方法
US20210293947A1 (en) Continuous wave ultrasound or acoustic non-destructive testing
CN114910565B (zh) 一种非线性超声检测中相对非线性系数的修正方法
CN111678988A (zh) 混凝土材料表面损伤的非线性超声评价装置及方法
CN110849962A (zh) 利用电磁超声原理评估金属裂痕纹走向与深度的装置及方法
JP3725515B2 (ja) 非破壊検査装置
JP2011047763A (ja) 超音波診断装置
CN104749082A (zh) 孔隙含量超声多功能评价方法及装置
RU2272282C1 (ru) Способ ультразвукового контроля состояния деревянных изделий
KR100542651B1 (ko) 비선형 음향반응을 이용한 비파괴 음향 탐사방법
JPS6321135B2 (ru)
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
JP2005221321A (ja) 超音波信号検出方法及び装置
JPH11118771A (ja) 板厚変化のある薄板の超音波探傷方法及び装置
JP5061891B2 (ja) 亀裂状欠陥深さの測定方法
JPH0454447A (ja) 疲労損傷計測方法
JP2611084B2 (ja) 超音波探触子の選択方法
JPH04301762A (ja) 圧電変換子とその計測装置
KR102106940B1 (ko) 배음 진동자를 이용한 초음파 비파괴 검사 장치

Legal Events

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

Effective date: 20180715