RU2325637C1 - Способ и устройство акустической диагностики сварных швов трубопроводов - Google Patents

Способ и устройство акустической диагностики сварных швов трубопроводов Download PDF

Info

Publication number
RU2325637C1
RU2325637C1 RU2007106119/28A RU2007106119A RU2325637C1 RU 2325637 C1 RU2325637 C1 RU 2325637C1 RU 2007106119/28 A RU2007106119/28 A RU 2007106119/28A RU 2007106119 A RU2007106119 A RU 2007106119A RU 2325637 C1 RU2325637 C1 RU 2325637C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
zone
excitation
seam
computer
Prior art date
Application number
RU2007106119/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Ремович Будков (RU)
Алексей Ремович Будков
Алексей Борисович Мальцев (RU)
Алексей Борисович Мальцев
Сергей Иванович Романов (RU)
Сергей Иванович Романов
Андрей Николаевич Серебренников (RU)
Андрей Николаевич Серебренников
Николай Данилович Хатьков (RU)
Николай Данилович Хатьков
Original Assignee
Алексей Ремович Будков
Алексей Борисович Мальцев
Сергей Иванович Романов
Андрей Николаевич Серебренников
Николай Данилович Хатьков
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 Алексей Ремович Будков, Алексей Борисович Мальцев, Сергей Иванович Романов, Андрей Николаевич Серебренников, Николай Данилович Хатьков filed Critical Алексей Ремович Будков
Priority to RU2007106119/28A priority Critical patent/RU2325637C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2325637C1 publication Critical patent/RU2325637C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Использование: для акустической диагностики сварных швов трубопроводов. Сущность: заключается в том, что осуществляют ударное возбуждение акустических затухающих колебаний в расположенных вдоль сварного шва участков (зон) и последующую регистрацию этих колебаний преобразователем с последующей обработкой данных в компьютере, отличающийся тем, что электромеханическим устройством производят ударное возбуждение зон трубы, непосредственно примыкающих ко шву и регулярно расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга вдоль шва; регистрацию широкополосных затухающих акустических колебаний после возбуждения каждой зоны осуществляют посредством амплитудной модуляции лазерного луча преобразователя, распространяющегося перпендикулярно оси трубы, по касательной к поверхности трубы; при этом регистрацию сигналов каждой зоны осуществляют в двух точках, располагающихся на одной и той же окружности поверхности трубы и расположенной по ту же сторону от шва, что и зоны возбуждения; а обработку электрических сигналов преобразователя производят в компьютере с помощью прикладных программ с использованием вейвлет-анализа. Технический результат: повышение вероятности обнаружения дефектов сварных швов, снижение трудоемкости и автоматизация диагностики сварных швов. 5 ил.

Description

Изобретение относится к области неразрушающего контроля, в частности к акустическим способам и средствам диагностики сварных швов трубопроводов.
В настоящее время основным способом в области акустического контроля сварных швов трубопроводов является ультразвуковой способ контроля (УЗК-способ) [ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые], в основе которого лежит так называемый эхо-метод с использованием совмещенного наклонного преобразователя поперечных волн [ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые; Неразрушающий контроль. В 5 кн. Кн.2. Акустические методы контроля: Практ. пособие / И.Н.Ермолов, И.П.Алешин, А.И.Потапов; Под ред. В.В.Сухорукова, - М.: Высш. шк., 1991. - 283 с.: ил.]. При этом способе корень шва контролируют прямым лучом, а верхнюю часть шва - однократно отраженным лучом. Для проверки всего сечения шва преобразователь перемещают по зигзагу, обеспечивая тем самым его перемещение, как вдоль шва, так и поперек и осуществляют продольно - поперечное сканирование. Для повышения вероятности выявления различно ориентированных дефектов шов контролируют слева и справа. С этой же целью при сканировании преобразователь непрерывно поворачивают влево и вправо на угол (10-15)°. Недостатками УЗК-метода являются: низкая вероятность обнаружения некоторых типов дефектов, таких как непровары и трещины, ориентированных вдоль распространения ультразвуковой волны, отдельные поры и т.п. [Неразрушающий контроль. В 5 кн. Кн.2. Акустические методы контроля: Практ. пособие / И.Н.Ермолов, Н.П.Алешин, А.И.Потапов; Под ред. В.В.Сухорукова. - М.: Высш. шк., 1991. - 283 с.: ил.; Й.Крауткремер, Г.Крауткремер. Ультразвуковой контроль материалов. Справочник. Москва. Металлургия, 1991 - 752 с.: ил.; Неразрушающий контроль: Справочник: В 7 т. Под общ. ред. В.В.Клюева. Т.3: Ультразвуковой контроль / И.Н.Ермолов, Ю.В.Ланге. - М.: Машиностроение, 2004. - 864 с.: ил.]; высокая трудоемкость и низкая скорость процесса диагностики; влияние «человеческого фактора» - существенная зависимость результатов диагностики от квалификации оператора; сложность автоматизации процесса; необходимость предварительной подготовки околошовной поверхности трубы.
Заявляемый акустический способ определения и локализации дефектов (несплошностей) в сварном шве трубопровода разработан для устранения указанных недостатков. Технический результат: повышение вероятности обнаружения дефектов сварных швов, снижение трудоемкости и автоматизация диагностики сварных швов.
Сущность заявляемого способа заключается в следующем: с помощью электромеханического устройства последовательно производят ударное возбуждение зон трубы, непосредственно примыкающих ко шву и регулярно расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга вдоль шва. На фиг.1 представлены два отрезка трубы, соединенных сварным швом 1. В непосредственной близости от шва регулярно расположены зоны 2, возбуждаемые электромеханическим ударником. В результате ударного возбуждения отдельной зоны возникают свободные широкополосные затухающие колебания, временные и спектральные характеристики которых (спектральный состав, амплитуда, фаза и декремент затухания каждой моды) зависят как от толщины и материала шва и околошовной зоны, так и от его структуры и, в том числе, от наличия или отсутствия в данной зоне шва различных несплошностей. Регистрация широкополосных затухающих акустических колебаний после возбуждения каждой зоны осуществляется посредством амплитудной модуляции лазерного луча 3, распространяющегося перпендикулярно оси трубы, по касательной к поверхности трубы. С этой целью на околошовную поверхность трубы через акустически изолирующие крепления устанавливают бесконтактный сверхширокополосный лазерный преобразователь; регистрацию широкополосных затухающих колебаний от каждой зоны осуществляют в двух точках, располагающихся на одной и той же окружности поверхности трубы и расположенной по ту же сторону от шва, что и зоны возбуждения. Стрелками показаны направления распространения лазерного луча (лучей), точками на стрелках 4.1 и 4.2 - места касания поверхности трубы; изменения в характеристиках затухающих колебаний, вызванных наличием в зоне возбуждения несплошностей, могут быть очень малыми вследствие малости самих несплошностей и, в результате, не определяться традиционными методами акустического контроля (в частности, методом «свободных колебаний», использующим временной и спектральный анализ). По этой причине обработку электрических сигналов преобразователя производят в компьютере с помощью прикладных программ с использованием не спектрального, а вейвлет-анализа.
Структурно-функциональная схема акустического диагностического комплекса, основанного на заявляемом способе, показана на фиг.2. Комплекс состоит из лазерного бесконтактного сверхширокополосного преобразователя 5, электромеханического ударного устройства 6, установленного на перемещающемся вдоль шва по поверхности трубы транспортере («краулере») 7, электронного блока питания и управления (ЭБПУ) 8 и портативного компьютера («ноутбука») 9 с пакетом прикладных программ, предназначенных для управления комплексом в режиме диагностики и обработки получаемой от лазерного преобразователя информации.
Установка и настройка комплекса. Для правильного функционирования комплекса не требуется зачистка поверхности трубы по краям шва. Как показано на фиг.2, на околошовную поверхность трубы устанавливают подключенные к ЭБПУ 8 лазерный преобразователь 5 и краулер 7 с установленным на нем ударным устройством 6. ЭБПУ 8 подключают к компьютеру 9. С помощью штатного юстировочного винта преобразователь настраивают так, чтобы лазерный луч касался поверхности трубы в точке 4.1, при этом имеется возможность контролировать положение луча относительно поверхности по индикатору, установленному на панели управления ЭБПУ 8. После выполнения этой операции лазерный преобразователь готов к работе. Краулер 7 с ударным устройством 6 устанавливают по другую сторону шва от преобразователя таким образом, чтобы при перемещении по поверхности трубы он имел возможность перемещаться параллельно шву по всей окружности трубы, но при этом ударное устройство 6 располагают по ту же сторону шва, что и преобразователь см. фиг.2, и механический ударник устройства имеет возможность возбуждать затухающие акустические колебания зон трубы, непосредственно примыкающих ко шву. ЭБПУ 8 обеспечивает питание всех электронных схем комплекса, за исключением компьютера, оперативную индикацию взаимного положения лазерного луча относительно поверхности трубы и фильтрацию аналогового сигнала, поступающего от лазерного преобразователя.
Работа комплекса. После установки и настройки работа комплекса может происходить в полуавтоматическом или автоматическом режиме. В полуавтоматическом режиме перемещение краулера вдоль шва с целью возбуждения акустических затухающих колебаний в отдельных зонах осуществляет оператор вручную, при этом краулер каждый раз перемещается на строго фиксированный отрезок и фиксируется автоматически. После фиксации краулера электромеханическое устройство по команде с компьютера производит ударное возбуждение данной зоны трубы. С целью повышения достоверности получаемой информации для каждой зоны процесс ударного возбуждения выполняется несколько раз. Затем краулер перемещают в следующую зону и процесс повторяется. Таким образом, для сканирования всего шва краулер должен пройти вдоль шва полную окружность. В автоматическом режиме краулер оснащен электронной позиционно-чувствительной следящей системой, перемещение краулера осуществляется с помощью электропривода под управлением компьютера. В случае использования для регистрации затухающих акустических колебаний однолучевого преобразователя 5 после полного прохождения краулера вдоль шва преобразователь смещают по окружности трубы на фиксированное расстояние и снова настраивают для того, чтобы обеспечить возможность регистрации сигналов в точке 4.2. После этого процесс повторяется - производят повторное ударное возбуждение тех же околошовных зон трубы. При использовании для регистрации двухлучевого преобразователя, обеспечивающего возможность одновременной регистрации сигналов в обеих точках 4.1 и 4.2, весь процесс диагностики производят за один проход краулера вдоль шва. Затухающие акустические колебания регистрируются лазерным преобразователем, электрический сигнал с которого поступает на ЭБПУ для фильтрации и далее - в компьютер. Лазерный луч преобразователя, распространяющийся по касательной к поверхности трубы, в результате контакта с колеблющейся поверхностью в точках 4.1 и 4.2 поступает на фотоприемник преобразователя амплитудно-модулированным по закону колебаний поверхности в зоне контакта, при этом он, в отличие от контактных преобразователей, не оказывает никакого влияния на процесс затухания волн, обеспечивая максимальную достоверность регистрации процесса. При этом не требуется никакой подготовки поверхности, применения иммерсионной жидкости и т.п. Усилитель сигнала фотоприемника преобразует амплитудно-модулированный сигнал лазера в электрический сигнал, который поступает в ЭБПУ 8. Постоянная составляющая сигнала, зависящая от интегральной интенсивности лазерного луча, поступающего на фотоприемник после контакта с поверхностью трубы, используется для настройки положения преобразователя и непрерывного контроля правильного положения луча в процессе работы комплекса, а переменная составляющая, содержащая информацию о затухающих акустических колебаниях, поступающих в преобразователь от каждой околошовной зоны, отфильтровывается фильтром высоких частот ЭБПУ и поступает для записи и последующей обработки в компьютер. В компьютере аналоговый сигнал лазерного преобразователя оцифровывается и в цифровой форме сохраняется вся информация, полученная при проведении диагностики.
В компьютере с помощью прикладной программы «Программный комплекс формирования диаграммы неоднородностей и определения качества сварного шва металлических труб по сигналам лазерного преобразователя акустических волн» производится обработка полученных аналоговых сигналов.
На фигуре 5 представлена структурная схема взаимодействия элементов программы. Программа построена по модульному принципу в виде использования набора библиотек динамической компоновки (DLL) и содержит следующие файлы: Svarka.exe - исполняемый файл программы; PortLpt.dll - библиотечный файл, предназначенный для работы с LPT портом компьютера, формирующий сигнал управления для механического ударника на основе стандартных функций обращения к портам компьютера; SvarkaPL.cpl - файл апплета программы, необходимый для ввода текущих настроек режимов измерений и обработки сигнала от лазерного преобразователя в реестр операционной системы; SvarkaSound.dll - основной библиотечный файл, содержащий в себе функции формирования сигнала для управления электромеханическим ударником с помощью LPT порта через библиотеку PortLpt.dll, получения сигнала с аналогового порта компьютера типа "микрофонного входа", его функциональной и статистической обработки, а также с возможностью формирования круговой диаграммы и ее подготовки к печати через библиотеку DReport.dll; DReport.dll - библиотечный файл для просмотра и распечатки диаграммы сварного шва на принтере. Результаты измерений отображаются компьютером в виде «круговой диаграммы» - поперечного сечения трубы с указанием местоположения и величины всех найденных дефектов фиг.3. В качестве примера практической реализации заявляемых способа и устройства на фиг.4 представлен внешний вид комплекса. Здесь на двух отрезках трубы, соединенных сварным швом 1, установлены лазерный преобразователь 5, краулер 7 с электромеханическим ударным устройством 6, которые соответствующими кабелями соединены с ЭБПУ 8, а последний - с компьютером 9. Представленный на фиг.4 комплекс предназначен для работы с сортаментом стальных труб, обладающих магнитными свойствами, поэтому для удержания преобразователя и краулера на поверхности трубы используются устройства на основе сверхмощных магнитов на основе редкоземельных элементов. При работе с немагнитными трубами используют другие способы крепления, что не является принципиальным для заявляемых способа и устройства.
Основные технические параметры:
1. Время автономной работы комплекса - 4 часа;
2. Время работы от сети 220 В, 50 Гц - не ограничено;
3. Время, необходимое для проведения диагностики сварного шва трубы ⌀325 мм. (длина шва - 1020 мм) - 17 мин с двухлучевым преобразователем или 35 мин с однолучевым преобразователем.
4. Тип используемого лазера - полупроводниковый, λ=0,65 нм.

Claims (1)

  1. Акустический способ определения и локализации несплошностей (дефектов) в сварном шве трубопровода, заключающийся в ударном возбуждении акустических затухающих колебаний в расположенных вдоль сварного шва участков (зон) и последующей регистрации этих колебаний преобразователем с последующей обработкой данных в компьютере, отличающийся тем, что электромеханическим устройством производят ударное возбуждение зон трубы, непосредственно примыкающих ко шву и регулярно расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга вдоль шва; регистрацию широкополосных затухающих акустических колебаний после возбуждения каждой зоны осуществляют посредством амплитудной модуляции лазерного луча преобразователя, распространяющегося перпендикулярно оси трубы, по касательной к поверхности трубы; при этом регистрацию сигналов каждой зоны осуществляют в двух точках, располагающихся на одной и той же окружности поверхности трубы и расположенной по ту же сторону от шва, что и зоны возбуждения, а обработку электрических сигналов преобразователя производят в компьютере с помощью прикладных программ с использованием вейвлет-анализа.
RU2007106119/28A 2007-02-20 2007-02-20 Способ и устройство акустической диагностики сварных швов трубопроводов RU2325637C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007106119/28A RU2325637C1 (ru) 2007-02-20 2007-02-20 Способ и устройство акустической диагностики сварных швов трубопроводов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007106119/28A RU2325637C1 (ru) 2007-02-20 2007-02-20 Способ и устройство акустической диагностики сварных швов трубопроводов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2325637C1 true RU2325637C1 (ru) 2008-05-27

Family

ID=39586666

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007106119/28A RU2325637C1 (ru) 2007-02-20 2007-02-20 Способ и устройство акустической диагностики сварных швов трубопроводов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2325637C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103363880A (zh) * 2013-07-11 2013-10-23 天津大学 一种管道环焊缝识别定位方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ 14782-86, КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ, СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ, МЕТОДЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103363880A (zh) * 2013-07-11 2013-10-23 天津大学 一种管道环焊缝识别定位方法
CN103363880B (zh) * 2013-07-11 2016-05-11 天津大学 一种管道环焊缝识别定位方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Alahakoon et al. Rail flaw detection technologies for safer, reliable transportation: a review
Alleyne et al. Optimization of Lamb wave inspection techniques
CA2633271C (en) Method and system for nondestructive testing of a metallic workpiece
CN110108402A (zh) 一种用于金属薄板中应力分布测量的非线性Lamb波混频方法
Delrue et al. Applying a nonlinear, pitch-catch, ultrasonic technique for the detection of kissing bonds in friction stir welds
SE518997C2 (sv) Förfarande och anordning för att detektera skada i material eller föremål
CA2616900C (en) Method for error-free checking of tubes for surface faults
JP2004520587A (ja) 細長い非軸対称物体の検査
CN111426919A (zh) 基于激光诱导超声的盆式绝缘子检测装置
Mažeika et al. Ultrasonic guided wave tomography for the inspection of the fuel tanks floor
CN108802203B (zh) 一种基于多模态技术的杆状构件内部缺陷定位方法
Vasilev et al. Non-contact in-process ultrasonic screening of thin fusion welded joints
US20130289895A1 (en) Method and system for assessing the quality of adhesively bonded joints using ultrasonic waves
JP4795925B2 (ja) 超音波厚さ測定方法および装置
RU2325637C1 (ru) Способ и устройство акустической диагностики сварных швов трубопроводов
Kažys et al. Investigation of accurate imaging of the defects in composite materials using ultrasonic air-coupled technique
JP2005351660A (ja) 超音波探傷方法および超音波探傷装置
Jain et al. FPGA: Field programmable gate array-based four-channel embedded system for ultrasonic imaging of under-water concrete structures
RU2334225C1 (ru) Способ контроля дефектности изделия
US6158285A (en) EMAT inspection of welds in thin steel plates of dissimilar thicknesses
Straß et al. Production integrated nondestructive testing of composite materials and material compounds–an overview
RU2262689C1 (ru) Способ диагностики несплошностей поверхности слоя металлопроката и устройство для его осуществления
Samokrutov et al. Development of acoustic methods and production of modern digital devices and technologies for ultrasonic non-destructive testing
Liu et al. AE source localization in a steel plate with the dispersive A0 mode based on the cross-correlation technique and time reversal principle
RU2137120C1 (ru) Способ ультразвукового контроля и устройство для его осуществления

Legal Events

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

Effective date: 20120221