RU2350944C1 - Способ измерения среднего размера зерна материала поверхностными акустическими волнами - Google Patents

Способ измерения среднего размера зерна материала поверхностными акустическими волнами Download PDF

Info

Publication number
RU2350944C1
RU2350944C1 RU2007130583/28A RU2007130583A RU2350944C1 RU 2350944 C1 RU2350944 C1 RU 2350944C1 RU 2007130583/28 A RU2007130583/28 A RU 2007130583/28A RU 2007130583 A RU2007130583 A RU 2007130583A RU 2350944 C1 RU2350944 C1 RU 2350944C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
distance
frequency
waves
received
transducers
Prior art date
Application number
RU2007130583/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Бритвин (RU)
Владимир Александрович Бритвин
Сергей Константинович Паврос (RU)
Сергей Константинович Паврос
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет"
Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Нординкрафт"
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", Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Нординкрафт" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет"
Priority to RU2007130583/28A priority Critical patent/RU2350944C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2350944C1 publication Critical patent/RU2350944C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/02Indexing codes associated with the analysed material
    • G01N2291/028Material parameters
    • G01N2291/0289Internal structure, e.g. defects, grain size, texture

Landscapes

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

Abstract

Использование: для измерения среднего размера зерна материала поверхностными акустическими волнами. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют излучение в изделие упругих волн последовательно на двух частотах f и fj преобразователями упругих волн, прием прошедших сигналов на этих частотах и измерения их амплитуд, при этом излучают импульсы поверхностных волн, принимают прошедшие сигналы поверхностных волн такими же преобразователями, расположенными на одной оси с излучающими на расстоянии l друг от друга, дополнительно принимают прошедший сигнал на частоте f преобразователем, расположенным на расстоянии nl от излучающего, и на частоте fj преобразователем, расположенным на расстоянии l/n от излучающего, причем fj=nf, a n - целое число и n>1, а средний размер зерна
Figure 00000019
вычисляют по соответствующей математической формуле. Технический результат: обеспечение возможности измерения среднего размера зерна в поверхностном слое материала, а также исключение применения эталонных образцов. 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области неразрушающих испытаний материалов и изделий ультразвуковым методом. Главным образом оно может быть использовано для измерения структурных характеристик конструкционных материалов в металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности.
В промышленности для определения структурных характеристик материалов, в частности среднего размера зерна материала, используют метод металлографического анализа [Шулаев И.Л. Контроль в производстве черных металлов. М.: Металлургия, 1978]. Сущность этого метода состоит в измерении зерен материала, видимых визуально или в микроскоп на шлифованной, полированной и протравленной химическими реактивами поверхности образцов, вырезанных из соответствующих участков изделий. Такой метод измерений утвержден нормативно-техническими документами [ГОСТ 5639-82. Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна]. Недостатком такого метода является длительность и трудоемкость измерений.
Известен интегральный способ оценки структуры материала по критерию «хорошая-плохая» с помощью ультразвука [Крауткремер Й., Крауткремер Г. Ультразвуковой контроль материалов. Справочник, М.: Металлургия, 1991]. Он заключается в прозвучивании контролируемых изделий эхо-методом на заданной частоте f и сравнении амплитуды донного сигнала на эталонном образце с «хорошей» структурой с амплитудами донных сигналов на испытуемых изделиях. В частности, такой способ используется для отбраковки осей колесных пар вагонов - «способ прозвучиваемости оси» [ГОСТ 4728-89. Заготовки осевые для подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм]. При уменьшении амплитуды донного сигнала в изделии на определенную величину относительно донного сигнала на эталонном образце структура считается плохой и изделие бракуется.
Такой способ можно реализовать при контроле серийных изделий путем сравнения с результатами прозвучивания эталонного образца. Недостатком такого способа является невозможность определения среднего размера (или балла) зерна и существенное влияние на результаты контроля качества акустического контакта.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ определения среднего размера зерна (балла), основанный на измерении структурных коэффициентов [Химченко Н.В. Ультразвуковой структурный анализ металлических материалов и изделий. М.: Машиностроение, 1976]. Под структурным коэффициентом понимается отношение амплитуд донных импульсов Aj при контроле эхо-методом в контактном варианте Kj=Aj/A, 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 всей толщине контролируемого материала.
Для реализации этого способа необходимо в образце материала контролируемого изделия такой же толщины, что и эталонные образцы, с помощью пьезоэлектрического преобразователя возбудить на частоте f импульс упругой продольной волны, получить донный эхо-сигнал от его противоположной грани (дна образца) и измерить его амплитуду А. Затем установить в ту же точку на поверхности образца преобразователь с рабочей частотой fj>>f, возбудить импульс упругой продольной волны, получить донный эхо-сигнал и измерить его амплитуду Aj. Структурный коэффициент Kj, определяемый отношением амплитуд эхо-сигналов Aj/A или их разностью [дБ], после этого сравнивается с полученными аналогичными значениями структурных коэффициентов на эталонных образцах с известным средним размером зерна.
Недостатком такого способа является невозможность измерения среднего размера зерна в поверхностном слое материала, как при металлографическом анализе, а также необходимость изготовления большого числа эталонных образцов с различными значениями среднего размера зерна.
Задачей, решаемой изобретением, является разработка ультразвукового способа контроля среднего размера зерна поверхностного слоя материала без применения эталонных образцов.
Поставленная задача решается тем, что, как и в известном способе, излучают импульсы упругих волн двумя преобразователями на двух частотах f и fj, измеряют амплитуды принятых сигналов на этих частотах, но в отличие от известного способа излучают импульсы поверхностных волн, принимают сигналы поверхностных волн такими же преобразователями, расположенными на одной оси с излучающими, на расстоянии l, дополнительно принимают прошедшие сигналы на частоте f преобразователем, расположенным на расстоянии nl от излучающего и на частоте fj преобразователем, расположенным на расстоянии l/n от излучающего, причем fj=nf, где n>1 - целое число, а средний размер зерна D вычисляют по формуле:
Figure 00000001
где U1(f) - амплитуда принятого импульса на частоте f при расположении излучающего и принимаемого преобразователя на расстоянии nl друг от друга; U2(f) - на расстоянии l друг от друга; U1(nf) - амплитуда принятого импульса на частоте fj=nf при расположении преобразователей на расстоянии l друг от друга; U2(nf) - на расстоянии l/n друг от друга; G - коэффициент, характеризующий рассеяние поверхностных волн в материале изделия.
Достигаемый технический результат состоит в возможности измерения среднего размера зерна в поверхностном слое материала. Дополнительным техническим результатом является отсутствие эталонных образцов.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежом, где на фиг.1 представлена схема измерения, а на фиг.2 - расположение преобразователей на поверхности изделия при проведении измерений.
Предлагаемый способ рассматриваем на следующем примере (фиг.1): генератор высокочастотных электрических импульсов 1 возбуждает излучающий преобразователь 2 поверхностной волны на частоте f, соответствующей собственной резонансной частоте пьезопластины. Наклонный преобразователь с углом призмы
Figure 00000002
излучает поверхностную волну, которая распространяется в поверхностном слое материала изделия 3, где Сп - скорость распространения продольной волны в материале призмы, Cs - скорость распространения поверхностной волны в материале изделия.
Приемный преобразователь 4, установленный соосно с излучающим и на некотором расстоянии l от него, принимает прошедший сигнал поверхностной акустической волны, преобразует его в электрический импульс, который усиливается усилителем 5, а его амплитуда U1(f) измеряется регистрирующим устройством 6.
Затем расстояние между излучающим 2 и приемным преобразователем устанавливается равным nl, где n>l - целое число и измеряется амплитуда U2(f) принятого сигнала.
Амплитуды этих сигналов в первом приближении можно записать в виде:
Figure 00000003
где Ku(f) - коэффициент преобразования электрического сигнала в сигнал поверхностной волны и обратно; Uг(f) - амплитуда возбуждающего электрического напряжения на частоте f, подаваемого от генератора 1 на преобразователь 2; γ(f) - коэффициент затухания поверхностной волны на частоте f; l и nl расстояния между излучающим и приемным преобразователями.
Отношение амплитуды принятых сигналов на основании (2) будет:
Figure 00000004
Известно [Викторов И.А. Физические основы применения ультразвуковых волн Рэлея и Лэмба в технике. М.: Наука, 1966], что коэффициент затухания поверхностной волны γ является комбинацией коэффициентов затухания продольной α и поперечной β волн:
Figure 00000005
где С - число, однозначно зависящее от коэффициента Пуассона ν материала контролируемого изделия. В частности, для стали (коэффициент Пуассона ν=0,27) C=0,11 и коэффициент затухания γ практически определяется затуханием поперечных волн.
Коэффициенты затухания объемных волн в конструкционных поликристаллических материалах в области λ>>D могут быть представлены [Ермолов И.Н. Теория и практика ультразвукового контроля. М.: Машиностроение, 1981] в виде:
Figure 00000006
где λ - длина волны ультразвука в материале изделия на рабочей частоте для продольных и поперечных волн; D - средний размер зерна материала; A1, A2, B1 и В2 - постоянные коэффициенты, не зависящие от частоты.
После подстановки (4) в (3) получим:
Figure 00000007
где
E=A1C+A2(1-C) G=B1C+B2(1-C)
Затем на поверхность изделия на расстоянии l друг от друга устанавливаются преобразователи поверхностных волн (излучающий 2 и приемный 4) с рабочей частотой nf и измеряют амплитуду U1(nf) прошедшего сигнала. После этого расстояние между преобразователями устанавливается равным l/n и вновь измеряется амплитуда U2(nf) прошедшего сигнала.
Амплитуды зарегистрированных сигналов будут:
Figure 00000008
Отношение амплитуд принятых сигналов на основании (7) будет:
Figure 00000009
Если разделить выражение (8) на (3) и учесть (6), то можно получить соотношение:
Figure 00000010
из которого следует:
Figure 00000011
Таким образом, видно, что выражение (10) является функцией измеренных амплитуд прошедших сигналов, рабочей частоты f, выбранного расстояния l и коэффициента G, определяющего рассеяние поверхностных волн.
Промышленность серийно выпускает пьезоэлектрические преобразователи поверхностных волн с рабочими частотами 1,25; 2,5; 5,0; 10,0 МГц. Поэтому для проведения измерений среднего размера зерна удобно выбрать преобразователи, отличающиеся по частоте в 2 раза, т.е. n=2. В этом случае выражение (10) приводится к виду:
Figure 00000012
Для металлов с кубической системой решетки (медь, железо и др.) коэффициент G может быть вычислен согласно (6) на основании данных, полученных в [Меркулов Л.Г. Поглощение и рассеяние ультразвука в поликристаллических средах. Известия ЛЭТИ, 1957, вып.1, с.5-29].
Figure 00000013
где C1 и Ct - скорости распространения продольных и поперечных волн в материале изделия; ρ - плотность материала; µ=С11-C22+2C44 - параметр, характеризующий степень упругой анизотропии материала; Сij - упругие модули монокристалла.
Для стали известны эмпирические значения коэффициентов затухания продольных и поперечных волн [Ермолов И.Н., Ермолов М.И. Ультразвуковой контроль. Учебник для специалистов первого и второго уровней квалификации. М.: ЦНИИТМАШ, 1998]
Figure 00000014
С учетом (12) выражение (11) приводится к виду:
Figure 00000015
При расчетах по формуле (13) необходимо частоту подставлять в МГц, расстояние l между преобразователями в м, а средний размер зерна будет в мм.
Контроль результатов измерений среднего размера зерна материала по затуханию поверхностных волн осуществлялся на образцах листового проката из стали Х65 на частотах 5,0 и 10,0 МГц. Данные акустических измерений и сравнения с результатами металлографии представлены в таблице.
№ образцов Толщина Н (мм) Результаты металлографии Средний размер зерна D (мм)
Балл зерна Размер зерна (мм)
62141 19,2 8 0,022-0,031 0,028
67663 15,2 10 0,011-0,016 0,014
63111 19,0 9 0,016-0,022 0,022
77344 14,4 8 0,022-0,031 0,029
63114 19,0 8 0,022-0,031 0,026
63202 19,0 8 0,022-0,031 0,027
62692 11,9 9 0,016-0,022 0,022
65132 11,0 9 0,016-0,022 0,022
64416 11,3 9 0,016-0,022 0,024
61183 19,0 8 0,022-0,031 0,025
Среднее значение 0,024
Полученные результаты показывают, что предложенный способ можно использовать для экспресс-контроля среднего размера зерна поверхностного слоя материала акустическим методом и для его реализации не требуется использовать эталонные образцы.

Claims (1)

  1. Способ измерения среднего размера зерна материала в изделии путем излучения преобразователями упругих волн последовательно на двух частотах f и fj, приема прошедших сигналов на этих частотах и измерения их амплитуд, отличающийся тем, что излучают импульсы поверхностных волн, принимают прошедшие сигналы поверхностных волн такими же преобразователями, расположенными на одной оси с излучающими на расстоянии l друг от друга, дополнительно принимают прошедший сигнал на частоте f преобразователем, расположенным на расстоянии nl от излучающего, и на частоте fj преобразователем, расположенным на расстоянии l/n от излучающего на частоте fj, причем fj=nf, a n - целое число и n>1, а средний размер зерна
    Figure 00000016
    вычисляют по формуле
    Figure 00000017

    где U21(nf) - отношение принятых сигналов поверхностных волн частотой fj=nf, причем U1(nf) - амплитуда принятого импульса при расположении излучающего и приемного преобразователей на расстоянии l; U2(nf) - амплитуда принятого сигнала при расположении преобразователей на расстоянии l/n; U12(f) - отношение амплитуд принятых сигналов поверхностных волн частотой f, причем U1(f) - амплитуда принятого импульса при расположении излучающего и приемного преобразователей на расстоянии l, a U2(f) - на расстоянии nl.
    n - целое число, n>1, на которое изменяются рабочие частоты преобразователей поверхностных волн, самым удобным числом для серийно выпускаемых преобразователей является n=2,
    G=B1C+B2(1-C) - коэффициент, учитывающий рассеяние поверхностных волн зернами материала, С - число, однозначно зависящее от коэффициента Пуассона ν материала контролируемого изделия (для стали С=0,11), а коэффициенты B1 и В2 для металлов кубической системы решетки (медь, железо) могут быть вычислены на основе данных Меркулова
    Figure 00000018

    где C1 и Ct - скорости распространения продольных и поперечных волн в материале изделия; ρ - плотность материала; µ=С11-C22+2C44 - параметр, характеризующий степень упругой анизотропии материала; Сij - упругие модули монокристалла.
RU2007130583/28A 2007-08-09 2007-08-09 Способ измерения среднего размера зерна материала поверхностными акустическими волнами RU2350944C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007130583/28A RU2350944C1 (ru) 2007-08-09 2007-08-09 Способ измерения среднего размера зерна материала поверхностными акустическими волнами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007130583/28A RU2350944C1 (ru) 2007-08-09 2007-08-09 Способ измерения среднего размера зерна материала поверхностными акустическими волнами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2350944C1 true RU2350944C1 (ru) 2009-03-27

Family

ID=40542999

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007130583/28A RU2350944C1 (ru) 2007-08-09 2007-08-09 Способ измерения среднего размера зерна материала поверхностными акустическими волнами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2350944C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11549915B2 (en) 2019-06-04 2023-01-10 Ssab Technology Ab Method and arrangement for estimating a material property of an object by means of a laser ultrasonic (LUS) measurement equipment

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ХИМЧЕНКО Н.В. Ультразвуковой структурный анализ металлических материалов и изделий. - М.: Машиностроение, 1976. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11549915B2 (en) 2019-06-04 2023-01-10 Ssab Technology Ab Method and arrangement for estimating a material property of an object by means of a laser ultrasonic (LUS) measurement equipment

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Li et al. Measurements of degree of sensitization (DoS) in aluminum alloys using EMAT ultrasound
US5714688A (en) EMAT measurement of ductile cast iron nodularity
RU2350944C1 (ru) Способ измерения среднего размера зерна материала поверхностными акустическими волнами
JPH04323553A (ja) 超音波共振探傷方法および装置
Hasegawa et al. Acoustoelastic birefringence effect in wood I: effect of applied stresses on the velocities of ultrasonic shear waves propagating transversely to the stress direction
Li et al. Electromagnetic acoustic transducer for generation and detection of guided waves
RU2334224C1 (ru) Способ измерения среднего размера зерна материала ультразвуковым методом
Simonetti et al. Ultrasonic interferometry for the measurement of shear velocity and attenuation in viscoelastic solids
RU2405140C1 (ru) Способ определения характеристик зернистости плоских металлических изделий с помощью ультразвука
Krautkrämer et al. Ultrasonic testing by determination of material properties
RU2187102C2 (ru) Способ ультразвукового контроля среднего размера зерна материала движущегося листового проката
KR20080062106A (ko) 과실의 물성 측정을 위한 초음파 탐촉자
JP3140244B2 (ja) 結晶粒度測定方法
Evans et al. Design of a self-calibrating simulated acoustic emission source
RU2782966C1 (ru) Способ определения размеров зерна в листовом металлопрокате
RU2231056C1 (ru) Способ контроля среднего размера зерна материала с помощью ультразвука
Gericke Dual‐Frequency Ultrasonic Pulse‐Echo Testing
RU2354932C2 (ru) Резонансный способ ультразвуковой толщинометрии
RU2387985C1 (ru) Способ контроля равномерности распределения механических свойств материалов
RU2141652C1 (ru) Способ ультразвукового контроля среднего размера зерна материалов
RU2783297C2 (ru) Способ ультразвукового контроля электропроводящих цилиндрических объектов
RU2006853C1 (ru) Ультразвуковой способ определения упругих констант твердых тел
RU2589751C2 (ru) Способ определения среднего диаметра зерна металлических изделий и устройство для его осуществления
RU2780147C1 (ru) Способ определения подверженности металлопроката изгибу и устройство для его осуществления
RU2262694C1 (ru) Способ контроля среднего размера зерна материала тонколистового проката с помощью ультразвука

Legal Events

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

Effective date: 20170810