RU2295124C1 - Способ ультразвукового контроля - Google Patents

Способ ультразвукового контроля Download PDF

Info

Publication number
RU2295124C1
RU2295124C1 RU2005122697/28A RU2005122697A RU2295124C1 RU 2295124 C1 RU2295124 C1 RU 2295124C1 RU 2005122697/28 A RU2005122697/28 A RU 2005122697/28A RU 2005122697 A RU2005122697 A RU 2005122697A RU 2295124 C1 RU2295124 C1 RU 2295124C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
product
channel
products
plate
ultrasonic
Prior art date
Application number
RU2005122697/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Васильевич Куценко (RU)
Геннадий Васильевич Куценко
Геннадий Тимофеевич Карцев (RU)
Геннадий Тимофеевич Карцев
Владимир Иванович Заклюковский (RU)
Владимир Иванович Заклюковский
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт полимерных материалов"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт полимерных материалов"
Priority to RU2005122697/28A priority Critical patent/RU2295124C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2295124C1 publication Critical patent/RU2295124C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Использование: для контроля крупногабаритных объектов. Сущность изобретения заключается в том, что при ультразвуковом контроле изделий с каналами малого диаметра осуществляют ввод ультразвуковых колебаний в изделие, прозвучивание свода изделия и прием ультразвуковых колебаний приемным преобразователем в воздушной среде, при этом прошедшие свод изделия и введенные в воздушное пространство канала изделия ультразвуковые колебания направляют на прямолинейную плоскость расположенного внутри канала изделия предмета, например, пластины, установленной под углом к оси изделия, с помощью которой ультразвуковые колебания направляют вдоль канала изделия, вводят в установленную внутри изделия трубу, установленную соосно с каналом изделия, и принимают их приемным преобразователем на выходе из трубы и, кроме того, соблюдают определенную сумму расстояний, включающих расстояние от поверхности канала изделия до пластины и от пластины до приемного преобразователя. Технический результат: обеспечение возможности неразрушающего контроля изделий с каналами малого диаметра и повышение качества и надежности контроля за счет обеспечения достаточно стабильных уровня и формы сигнала. 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области неразрушающего ультразвукового контроля изделий, например, цилиндрической формы, в том числе зарядов твердого ракетного топлива и ракетных двигателей на твердом топливе.
Известны способы ультразвукового контроля изделий, основанные на теневом прозвучивании изделий ультразвуковыми колебаниями:
- Матаушек И. Ультразвуковая техника, М.: Металлургиздат, 1962.
- Бергман Л. Ультразвук. М.: ПИЛ, 1957.
- Шрейбер Д. Ультразвуковая дефектоскопия, М.: Металлургия, 1965.
По данным способам излучающий и приемный ультразвуковые преобразователи, в качестве которых могут быть использованы преобразователи на основе пьезоэлектрических или магнитострикционных материалов, устанавливают взаимно противоположно по разные стороны изделия и путем перемещения преобразователей или изделия относительно друг друга сканируют поверхность изделия в процессе его контроля.
При контроле изделий цилиндрической или конической формы с каналами внутри изделия один из ультразвуковых преобразователей вводят в канал изделия. При этом для обеспечения акустических контактов ультразвуковых преобразователей с поверхностью контролируемого изделия используют различные жидкости, например, воду, глицерин, трансформаторное масло и т.д. и т.п., которые используются или в виде тонкой прослойки между преобразователем и поверхностью контролируемого изделия или в виде иммерсионной жидкости, в которую погружают и преобразователи и контролируемое изделие.
Существенный недостаток описанных способов заключается в трудности обеспечения стабильного акустического контакта ультразвуковых преобразователей с контролируемым изделием, как со стороны корпуса изделия, так и еще в большей степени в канале изделия. Обеспечение контакта преобразователя с изделиями, имеющими в своей конструкции элементы из твердого топлива, связано с опасностью его возгорания. Погружение ультразвуковых преобразователей и контролируемых изделий в жидкость с одной стороны существенно усложняет и удорожает процесс контроля в связи с необходимостью разработки, изготовления и установки специального дорогостоящего оборудования, а с другой стороны возможность погружения изделий в жидкость зависит от степени воздействия ее на физико-механические характеристики материалов изделия.
Известен способ ультразвукового контроля (Заклюковский В.И., Карцев Г.Т. Применение пьезоэлектрических преобразователей для бесконтактного ультразвукового контроля изделий / Дефектоскопия, 1978, №3, стр.28-33), позволяющий избежать указанных выше недостатков. Данный способ выбран авторами за прототип. Сущность данного способа (фиг.1) заключается в том, что ввод ультразвуковых колебаний в контролируемый заряд излучающим преобразователем 1 и прием ультразвуковых колебаний, прошедших свод заряда 2, приемным преобразователем 3 осуществляют в воздушной среде.
Данный способ позволяет контролировать изделия цилиндрической и конической формы с внутренними каналами, в том числе и зарядов твердого ракетного топлива. Одним из условий реализации данного способа является то, что диаметр канала изделия должен быть достаточно большим. Это необходимо, во-первых, для обеспечения возможности ввода одного из ультразвуковых преобразователей в канал изделия и установки преобразователя перпендикулярно поверхности канала изделия, а во-вторых, для удаления ультразвукового преобразователя от поверхности канала изделия на достаточное для исключения интерференции ультразвуковых колебаний в воздушном промежутке между поверхностью канала изделия и ультразвуковым преобразователем расстояние. Данное расстояние должно удовлетворять условию
а>с*t/2,
где а - расстояние между ультразвуковым преобразователем и поверхностью канала изделия;
с - скорость распространения ультразвуковых колебаний в воздушной среде;
t - длительность импульса ультразвуковых колебаний.
Недостатком данного способа, как это видно из условий его реализации, является то, что контроль изделий с каналами малых диаметров практически невозможен. А если и возможен, то резко падает надежность контроля и соответственно разбраковки изделий, т.к. вследствие интерференции ультразвуковых колебаний в воздушном промежутке между поверхностью канала изделия и рабочей плоскостью ультразвукового преобразователя уровень и форма сигнала будут претерпевать в процессе контроля значительные и независимые от качества изделия изменения.
Технической задачей предлагаемого изобретения является, во-первых, обеспечение возможности неразрушающего контроля изделий с каналами малого диаметра, т.е. изделий, контроль которых известным способом невозможен, а во-вторых, повышение качества и надежности контроля за счет обеспечения достаточно стабильных уровня и формы сигнала.
Технический результат достигается тем, что ультразвуковые колебания вводят в изделие с каналом малого диаметра, прозвучивают ультразвуковыми колебаниями свод изделия, вводят ультразвуковые колебания в воздушное пространство канала изделия и направляют на прямолинейную плоскость расположенного внутри изделия предмета 5, например, пластины, установленной под углом к оси изделия, с помощью которой ультразвуковые колебания направляют вдоль канала изделия, вводят в устанавливаемую внутри изделия трубу 4, установленную соосно с каналом изделия, и принимают их приемным преобразователем на выходе из трубы, при этом соблюдают соотношение
a+b>c*t/2,
где а - расстояние от поверхности канала изделия до пластины;
b - расстояние от пластины до приемного преобразователя;
с - скорость распространения ультразвуковых колебаний в воздухе;
t - длительность импульса (пакета) ультразвуковых колебаний.
Как видно из приведенного выше соотношения, уменьшение составляющей а достаточно просто можно скомпенсировать увеличением второй составляющей b этого же соотношения, а именно путем отодвигания преобразователя от пластины, т.е. условие реализации предложенного способа сохраняется независимо от расстояния от пластины до поверхности канала изделия, поскольку величина b не ограничивается ни конструктивными, ни какими то другими факторами, что позволяет исключить интерференцию ультразвуковых колебания между поверхностью изделия и приемным преобразователем и обеспечить качественный и надежный контроль.
Сущность способа поясняется на фиг.2,
где 1 - излучающий преобразователь;
2 - изделие;
3 - приемный преобразователь;
4 - труба;
5 - пластина.
Таким образом, предлагаемый способ реализуется следующим образом:
1. Устанавливают излучающий ультразвуковой преобразователь с внешней стороны изделия.
2. Внутрь канала вводят пластину и ориентируют ее под углом к оси канала изделия.
3. Соосно с каналом изделия устанавливают в канале трубу и приемный ультразвуковой преобразователь.
4. Вводят ультразвуковые колебания в контролируемое изделие.
5. Прошедшие свод изделия колебания направляют на пластину, с помощью которой ультразвуковые колебания вводят в трубу, на выходном торце которой их принимают приемным ультразвуковым преобразователем, преобразуют в электрические колебания и обрабатывают в электронном блоке дефектоскопа.
Предлагаемый способ апробирован в условиях лаборатории на макетных образцах и в условиях производства на натурных изделиях различных типоразмеров. В качестве аппаратуры использовались ультразвуковые дефектоскопы типа ДУК-8, ЗТА-1П, УД22КБ и другие. Рабочие частоты выбирались в диапазоне 40-70 кГц, частоты следования импульсов ультразвуковых колебаний выбирались в диапазоне 25-50 Гц. Длительность развертки электронного луча выбиралась в диапазоне 1500-7500 мкс. С целью увеличения отношения сигнал/шум аппаратуры к дефектоскопу подключался дополнительный предварительный полосовой усилитель с коэффициентом усиления порядка 100.
В результате проведенных работ подтверждена эффективность применения предложенного способа ультразвукового контроля изделий по сравнению с прототипом в отношении диапазона применения, качества и надежности неразрушающего ультразвукового контроля. Как на образцах, так и на натурных изделиях постоянно имели место четкая регистрация ультразвуковых колебаний, стабильные форма и уровень сигнала, адекватность реакции на искусственные дефекты типа расслоений, хорошая чувствительность к выявлению нарушений сплошности изделий.
Таким образом, предложенный способ обеспечивает надежный, качественный ультразвуковой контроль большой номенклатуры изделий различных конструкций и типоразмеров с диаметрами каналов от 20 мм и выше.

Claims (1)

  1. Способ ультразвукового контроля изделий с каналами малого диаметра, включающий ввод ультразвуковых колебаний в изделие, прозвучивание свода изделия и прием ультразвуковых колебаний приемным преобразователем в воздушной среде, отличающийся тем, что прошедшие свод изделия и введенные в воздушное пространство канала изделия ультразвуковые колебания направляют на прямолинейную плоскость расположенного внутри канала изделия предмета, например пластины, установленной под углом к оси изделия, с помощью которой ультразвуковые колебания направляют вдоль канала изделия, вводят в установленную внутри изделия трубу, установленную соосно с каналом изделия, и принимают их приемным преобразователем на выходе из трубы, при этом соблюдают соотношение
    а+b>с·t/2,
    где а - расстояние от поверхности канала изделия до пластины;
    b - расстояние от пластины до приемного преобразователя;
    с - скорость распространения ультразвуковых колебаний в воздухе;
    t - длительность импульса ультразвуковых колебаний.
RU2005122697/28A 2005-07-18 2005-07-18 Способ ультразвукового контроля RU2295124C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005122697/28A RU2295124C1 (ru) 2005-07-18 2005-07-18 Способ ультразвукового контроля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005122697/28A RU2295124C1 (ru) 2005-07-18 2005-07-18 Способ ультразвукового контроля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2295124C1 true RU2295124C1 (ru) 2007-03-10

Family

ID=37992560

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005122697/28A RU2295124C1 (ru) 2005-07-18 2005-07-18 Способ ультразвукового контроля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2295124C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2472144C1 (ru) * 2011-09-02 2013-01-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" Способ ультразвукового контроля изделия
RU2504764C1 (ru) * 2012-09-28 2014-01-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" Способ ультразвукового контроля изделий
RU2619833C1 (ru) * 2015-12-22 2017-05-18 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" Способ ультразвукового контроля изделия
RU2639585C2 (ru) * 2013-05-30 2017-12-21 Снекма Усовершенствованный способ контроля с помощью ультразвука
RU2658071C1 (ru) * 2015-11-13 2018-06-19 Зе Боинг Компани Ультразвуковая система для неразрушающего контроля

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2472144C1 (ru) * 2011-09-02 2013-01-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" Способ ультразвукового контроля изделия
RU2504764C1 (ru) * 2012-09-28 2014-01-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" Способ ультразвукового контроля изделий
RU2639585C2 (ru) * 2013-05-30 2017-12-21 Снекма Усовершенствованный способ контроля с помощью ультразвука
RU2658071C1 (ru) * 2015-11-13 2018-06-19 Зе Боинг Компани Ультразвуковая система для неразрушающего контроля
RU2619833C1 (ru) * 2015-12-22 2017-05-18 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" Способ ультразвукового контроля изделия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Alleyne et al. The long range detection of corrosion in pipes using Lamb waves
US9383238B2 (en) Apparatus, system and process for characterizing multiphase fluids in a fluid flow stream
RU2295124C1 (ru) Способ ультразвукового контроля
JP2011523070A (ja) 超音波非破壊検査方法およびその方法を実施する装置
JPS60104255A (ja) 固体を非破壊状態で検査するための装置と方法
CA3110818A1 (en) Continuous wave ultrasound or acoustic non-destructive testing
US20220099629A1 (en) Method and device for non-destructive testing of a plate material
CN110914682B (zh) 用于具有复杂形状的管状产品的无损检验
RU2408008C1 (ru) Способ ультразвукового контроля изделий
CN115266947B (zh) 一种聚乙烯燃气管道超声纵向导波激励装置及检测方法
JP2004301613A (ja) Sh波による管検査方法
JP4241529B2 (ja) 超音波検査方法及び超音波検査装置
RU2188414C2 (ru) Способ выявления нарушений соединения полиэтиленового антикоррозионного покрытия заводского нанесения с металлическими трубами
JP2004245598A (ja) 探触子及びこれを用いた材料評価試験方法
RU2377555C1 (ru) Способ ультразвукового контроля изделий
Zenghua et al. A new type transducer for torsional guided wave generation and its application to defect detection in pipes
KR20040056821A (ko) 유도 초음파를 이용한 배관 내부 침적층 평가 장치
JPS5821558A (ja) 非金属物超音波探傷装置
RU2789814C1 (ru) Способ определения дефекта гидроакустического покрытия, нанесенного на подводный объект
EP4086620A1 (en) Method and device for checking the wall of a pipeline for flaws
JP2014211398A (ja) 管状構造物の欠陥検査方法及び装置
RU2791670C1 (ru) Способ контроля качества акустического контакта между ультразвуковым преобразователем и керамическим изделием при проведении ультразвуковой дефектоскопии
CN113874721B (zh) 一种用于板材的无损测试的方法和设备
US20230049260A1 (en) Acoustic Detection of Defects in a Pipeline
RU2359262C1 (ru) Способ теневого прозвучивания свода изделия импульсами ультразвуковых колебаний

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20140807

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180719