RU2334225C1 - Способ контроля дефектности изделия - Google Patents

Способ контроля дефектности изделия Download PDF

Info

Publication number
RU2334225C1
RU2334225C1 RU2006147188/28A RU2006147188A RU2334225C1 RU 2334225 C1 RU2334225 C1 RU 2334225C1 RU 2006147188/28 A RU2006147188/28 A RU 2006147188/28A RU 2006147188 A RU2006147188 A RU 2006147188A RU 2334225 C1 RU2334225 C1 RU 2334225C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
product
oscillation
vibrations
defectiveness
phase difference
Prior art date
Application number
RU2006147188/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Владимирович Ившин (RU)
Игорь Владимирович Ившин
Анатолий Васильевич Кочергин (RU)
Анатолий Васильевич Кочергин
Альберт Рафаилевич Сабиров (RU)
Альберт Рафаилевич Сабиров
Вадим Александрович Гаврилов (RU)
Вадим Александрович Гаврилов
Олег В чеславович Владимиров (RU)
Олег Вячеславович Владимиров
Юрий Витальевич Ваньков (RU)
Юрий Витальевич Ваньков
Original Assignee
Игорь Владимирович Ившин
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 Игорь Владимирович Ившин filed Critical Игорь Владимирович Ившин
Priority to RU2006147188/28A priority Critical patent/RU2334225C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2334225C1 publication Critical patent/RU2334225C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для диагностики изделий переменной толщины сложной геометрии по параметрам их колебаний. Техническим результатом изобретения является повышение точности и надежности контроля технического состояния изделий. Способ заключется в том, что в изделии возбуждают вынужденные колебания, изменяют частоту вынужденных колебаний до возникновения резонансных колебаний в изделии, измеряют параметры резонансных колебаний. При этом возбуждают колебания изделия электромагнитным способом, измеряют разность фаз между опорным возбуждающим сигналом и колебаниями изделия в нескольких различных точках, а по изменению разности фаз колебаний судят о наличии дефекта. В бездефектных изделиях разность фаз будет изменяться по определенной зависимости, а при наличии дефекта резко изменится, что и будет являться признаком дефекта изделия. 2 ил.

Description

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для диагностики изделий переменной толщины сложной геометрии по параметрам их колебаний.
Известен способ для диагностики несплошностей поверхностного слоя металлопроката. Сущность заключается в том, что облучают волной Релея несплошность, регистрируют трансформированную несплошностью ультразвуковую волну, накладывают на объект контроля магнитное поле и регистрируют рассеянный несплошностью магнитный поток, модулированный ультразвуковой волной, по амплитуде и поляризации трансформированной ультразвуковой волны и переменной составляющей рассеянного магнитного потока судят о глубине, ориентации и раскрытии несплошности. Устройство, реализующее данный способ, содержит электромагнитно-акустические преобразователи, усилитель, блок измерения информативных параметров, соединенный с дефектоскопом, и блок принятия решения, при этом оно содержит дополнительно импульсный лазерный генератор для возбуждения волн Релея и, по меньшей мере, один световод, доставляющий излучение лазера в рабочую зону электромагнитно-акустических преобразователей, (патент №2262689, кл. МКИ G01N 29/04, 2005 г.).
Недостатком данного способа является невысокая точность из-за погрешностей измерений, зависимости от условий проведения эксперимента, невозможности определения дефектов для изделий переменной толщины и сложной геометрии.
Наиболее близким по своей сущности является способ контроля дефектности изделия, заключающийся в том, что в изделии возбуждают вынужденные колебания, изменяют частоту вынужденных колебаний до возникновения резонансных колебаний в изделии, измеряют параметры резонансных колебаний, в качестве которых регистрируют верхнюю и нижнюю частоты, соответствующие заданной амплитуде отклика. Определяют отношение этих частот. Дополнительно проводят аналогичные прозвучивания в N точках и определяют отношение верхней и нижней частот каждого из N измерений, а о дефектности изделия судят по разности максимального и минимального этих отношений (см. а.с. 1714492, кл. МКИ 5 G01N 29/04, 1989). Недостатком данного способа является зависимость от условий проведения эксперимента, сложность определения дефектов для изделий переменной толщины и сложной геометрии.
Поставленная задача решается следующим образом: в изделии возбуждают вынужденные колебания, изменяют частоту вынужденных колебаний до возникновения резонансных колебаний в изделии, измеряют параметры резонансных колебаний, согласно изобретению возбуждают колебания изделия электромагнитным способом, измеряют разность фаз между опорным возбуждающим сигналом и колебаниями изделия в нескольких различных точках, а по изменению разности фаз колебаний судят о наличии дефекта.
Способ контроля дефектности изделия реализуется с помощью устройства, изображенного на фиг.1. Устройство содержит систему возбуждения колебаний и систему регистрации колебаний. Система возбуждения колебаний включает: узел для крепления контролируемого изделия 8, постоянный магнит 9, усилитель мощности 7, генератор звуковой частоты 3, частотомер 1. Система регистрации состоит из пьезоэлектрического датчика 10, селективного усилителя 6, АЦП 4, ЭВМ с установленным программным обеспечением LabView 2 и двухканального осциллографа 5.
Принцип возбуждения колебаний в исследуемом изделии основан на использовании закона Ампера. На контролируемое изделие, по которому проходит электрический ток и которое находится в магнитном поле, действует сила Ампера:
dF=IB dl sinα,
где dF - модуль силы Ампера;
I - сила тока, проходящего по изделию;
В - величина магнитной индукции;
dl - участок изделия, находящийся в магнитном поле;
α - угол между векторами В и dl.
Изделие укладывается на узел крепления 8, электрический ток, подаваемый от генератора 3 и усиленный на выходе усилителя 7, подводится к контролируемому образцу при помощи проводников. Изделие располагается между полюсами постоянного магнита 9 и имеет возможность перемещаться в магнитном поле. Расположение изделия обеспечивает максимальное действие магнитной индукции на объект контроля.
Система возбуждения колебаний позволяет обеспечить передачу колебательной энергии исследуемому образцу не в одной точке, как при ударе, а на определенной поверхности изделия, находящегося в магнитном поле. Контроль за частотой возбуждающих колебаний осуществляется частотомером 1.
Измерение колебаний изделия производится пьезоэлектрическим датчиком 10. Для исключения помех, вызванных действием электрического тока, кончик иглы датчика заизолирован фторопластом.
Принятые от генератора и от пьезодатчика колебания поступают на АЦП 4, преобразуются в цифровой код, поступают на ЭВМ 2, где происходит сравнение фаз колебаний двух сигналов с использованием программы, созданной в среде LabView. При помощи осциллографа 5 осуществляется визуальный контроль изменения разности фаз регистрируемых колебаний.
Были проведены лабораторные испытания предлагаемого способа. В качестве контролируемых изделий переменной толщины сложной геометрии исследовались рабочие лопатки 1 ступени турбины авиационного газотурбинного двигателя НК-82-У. Всего исследовалось 20 исправных и 6 лопаток, имеющих трещины на выходной кромке пера длиной от 4 до 8 мм.
На фиг.2 представлены результаты экспериментов с исправной и дефектной лопатками турбины ГТД. По оси абсцисс отложены точки измерения по длине выходной кромки пера от бандажной полки до замка. По оси ординат показана величина сдвига фаз. Кривая 2 отражает изменение разности фаз между опорным возбуждающим сигналом и вынужденными резонансными колебаниями лопатки в точках, расположенных по длине выходной кромки пера исправной лопатки с интервалом 5 мм, а кривая 1 - изменения разности фаз в тех же точках пера лопатки, имеющей дефект - трещину 4 мм на выходной кромке пера лопатки в средней ее части. Как видно из графиков, исправная и дефектная лопатки имеют различия в характере изменения разности фаз по длине лопатки.

Claims (1)

  1. Способ контроля дефектности изделия, заключающийся в том, что в изделии возбуждают вынужденные колебания, изменяют частоту вынужденных колебаний до возникновения резонансных колебаний в изделии, измеряют параметры резонансных колебаний, отличающийся тем, что возбуждают колебания изделия электромагнитным способом, измеряют разность фаз между опорным возбуждающим сигналом и колебаниями изделия в нескольких различных точках, а по изменению разности фаз колебаний судят о наличии дефекта.
RU2006147188/28A 2006-12-18 2006-12-18 Способ контроля дефектности изделия RU2334225C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006147188/28A RU2334225C1 (ru) 2006-12-18 2006-12-18 Способ контроля дефектности изделия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006147188/28A RU2334225C1 (ru) 2006-12-18 2006-12-18 Способ контроля дефектности изделия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2334225C1 true RU2334225C1 (ru) 2008-09-20

Family

ID=39868090

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006147188/28A RU2334225C1 (ru) 2006-12-18 2006-12-18 Способ контроля дефектности изделия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2334225C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2591477C1 (ru) * 2015-05-20 2016-07-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова" (ОАО "НПО ЦКТИ") Способ контроля целостности бандажных полок лопаточного аппарата паровых турбин
RU2616758C1 (ru) * 2015-12-15 2017-04-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ контроля дефектности изделий
RU2762885C1 (ru) * 2021-03-18 2021-12-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" Способ контроля прочности оптического волокна

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2591477C1 (ru) * 2015-05-20 2016-07-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова" (ОАО "НПО ЦКТИ") Способ контроля целостности бандажных полок лопаточного аппарата паровых турбин
RU2616758C1 (ru) * 2015-12-15 2017-04-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ контроля дефектности изделий
RU2762885C1 (ru) * 2021-03-18 2021-12-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" Способ контроля прочности оптического волокна

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5520052A (en) Method and apparatus for determining material structural integrity
KR101134431B1 (ko) 초음파 탐상 장치 및 방법
EP3070467B1 (en) Ultrasonic test system, ultrasonic test method and method of manufacturing aircraft part
SE518997C2 (sv) Förfarande och anordning för att detektera skada i material eller föremål
US9074927B2 (en) Methods for non-destructively evaluating a joined component
EP2703806B1 (en) Non-destructive evaluation methods for aerospace components
JP6248183B2 (ja) 超音波検査装置及び超音波検査方法
CN104535648A (zh) 一种汽轮机叶片超声导波检测方法
CN111426919A (zh) 基于激光诱导超声的盆式绝缘子检测装置
JPH10253339A (ja) 音波利用計測方法及び計測装置
Goujon et al. Behaviour of acoustic emission sensors using broadband calibration techniques
CN110231400A (zh) 面向汽车焊缝微小缺陷的高清晰度非线性检测方法
JP2013525803A (ja) 超音波による非破壊材料試験のための方法及びデバイス
CN108802203B (zh) 一种基于多模态技术的杆状构件内部缺陷定位方法
RU2334225C1 (ru) Способ контроля дефектности изделия
Salzburger EMAT's and its Potential for Modern NDE-State of the Art and Latest Applications
CN116183717A (zh) 大型压力容器早期局部腐蚀无损检测方法及装置
JP2007017298A (ja) 表面検査方法およびその表面検査装置
KR101191364B1 (ko) 비선형 평가 시스템 및 장치
JP2008107101A (ja) 非破壊検査方法
Xu et al. A piezoelectric transducer for weld defect detection based on first-order shear horizontal (SH1) mode
RU63542U1 (ru) Устройство для контроля изделия
RU2805106C1 (ru) Устройство для измерения прочности бетона
Sharples et al. Laser ultrasonics for detection of elastic nonlinearity using collinear mixing of surface acoustic waves
Imano Detection of Unbonded Defect under Surface of Material Using Phase Information of Rayleigh and A0 Mode Lamb Waves.

Legal Events

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

Effective date: 20081219