RU2352931C2 - Способ диагностики повреждений конструкций и деталей - Google Patents

Способ диагностики повреждений конструкций и деталей Download PDF

Info

Publication number
RU2352931C2
RU2352931C2 RU2007116574/28A RU2007116574A RU2352931C2 RU 2352931 C2 RU2352931 C2 RU 2352931C2 RU 2007116574/28 A RU2007116574/28 A RU 2007116574/28A RU 2007116574 A RU2007116574 A RU 2007116574A RU 2352931 C2 RU2352931 C2 RU 2352931C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
point
angle
triangle
points
damage
Prior art date
Application number
RU2007116574/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007116574A (ru
Inventor
Александр Юрьевич Кудрин (RU)
Александр Юрьевич Кудрин
Сергей Алексеевич Качанов (RU)
Сергей Алексеевич Качанов
Леонид Васильевич Винокуров (RU)
Леонид Васильевич Винокуров
Original Assignee
Федеральное государственное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" (Федеральный центр науки и высоких технологий) (ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ))
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 учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" (Федеральный центр науки и высоких технологий) (ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)) filed Critical Федеральное государственное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" (Федеральный центр науки и высоких технологий) (ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ))
Priority to RU2007116574/28A priority Critical patent/RU2352931C2/ru
Publication of RU2007116574A publication Critical patent/RU2007116574A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2352931C2 publication Critical patent/RU2352931C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Использование: для диагностики повреждений конструкций и деталей. Сущность заключается в том, что создают и регистрируют сигналы акустической эмиссии (АЭ), измеряют временные задержки прихода сигналов к трем приемникам, размещенным в вершинах равностороннего треугольника и имеющим акустический контакт с конструкцией (деталью), после чего на основании измеренных задержек прихода сигналов акустической эмиссии (АЭ) определяют область вероятного местоположения повреждения конструкции (детали). Технический результат: повышение точности и оперативности определения местоположения повреждения конструкции и деталей при изготовлении и эксплуатации. 3 ил.

Description

Способ предназначен для диагностики повреждений в конструкциях и деталях. Сущность способа: регистрация импульсов акустической эмиссии и измерение временных задержек прихода сигналов к трем приемникам, размещенным в вершинах равностороннего треугольника и контактирующим с конструкцией. В способе предусмотрена нагрузка конструкции (детали) до появления акустической эмиссии (АЭ) и определения координат очага повреждения конструкции в прямоугольной системе координат.
Предназначаемое изобретение относится к машиностроению, в частности предназначено для определения местоположения происходящих повреждений в конструкциях и деталях.
Решение проблемы диагностики повреждений в предлагаемом изобретении основано на теореме о проекциях сторон равностороннего треугольника на прямую, вращающуюся вокруг центра равностороннего треугольника (Фиг.1), которая читается так: «Если некоторая прямая UV, первоначально совпадающая с биссектрисой АД равностороннего треугольника АВС со стороной l, вращается против часовой стрелки в плоскости треугольника вокруг его центра О, то проекции S1, S2, S3 сторон треугольника на эту прямую изменяются по закону синуса, т.е.
Figure 00000001
В соответствии с теоремой временные задержки t1, t2, t3 прихода фронта сигнала акустической эмиссии в вершины треугольника будут изменяться аналогично проекциям сторон треугольника (Фиг.2)
Figure 00000002
,
где l - линейные размеры стороны треугольника,
ν - скорость распространения звука в среде,
φ - угол (направление) на источник излучения сигнала.
T=l/ν - время прохождения звука в среде на расстоянии, равном l.
Таким образом, если измерены временные задержки, то φ определяется однозначно по формулам:
Figure 00000003
.
Известен способ диагностики повреждений конструкции и деталей /Р.Коллакот. Диагностика повреждений. - Изд. M.: МИР, 1989, с.103-112/, заключающийся в том, что используют 4-канальный прибор фирмы «Брюль и Къер», устанавливают 4 приемника, заключая контролируемую площадь внутрь прямоугольника, ограниченного АЭ-приемниками, измеряют временные задержки по принципу: сигнал АЭ, поступивший на любой приемник, отпирает счетчики трех остальных каналов, на входы которых подаются тактовые импульсы. Поступление сигнала АЭ в любой из остальных трех каналов запирает соответствующий счетчик. Полученный отсчет дает запаздывание АЭ-импульса в этом канале по отношению к первому из поступивших. Соотношение между тремя запаздываниями позволяет определить область образца, в которой вероятнее всего находится источник сигнал АЭ. Затем эта область образца обрабатывается другими контрольными приборами.
Основными недостатками способа являются:
- он не может определять координаты источника АЭ-сигналов, а только область, в которой повреждение может находиться;
- низкая точность определения области нахождения повреждения в толстых деталях (листах проката),
- низкая оперативность из-за сложности и длительности использования программы обработки.
Цель - повышение точности и оперативности определения местоположения повреждения конструкции и деталей при изготовлении и эксплуатации.
Поставленная цель достигается тем, что способ диагностики повреждений заключается в использовании 3-канального прибора и установке на конструкции приемников акустической эмиссии (АЭ). При нагрузке фиксируют сигналы АЭ с помощью трех приемников, установленных в вершинах равностороннего треугольника, имеющих акустический контакт с конструкцией (деталью), сторона треугольника не более 100 мм, измеряют временные задержки прихода сигнала АЭ в вершины треугольника из окружающей среды конструкции, определяют по временным задержкам направление из центра треугольника на источник излучения АЭ-сигнала, учитывают наибольшую плотность одинаковых направлений сигналов АЭ, определяют угол между направлением на источник и плоскостью размещения равностороннего треугольника, переносят треугольник с АЭ-приемниками в другую точку конструкции и выполняют те же действия, что были выполнены для первой точки размещения треугольника, определяют точку пересечения направлений из обеих точек, анализируют информацию измерений и делают выводы.
Для конструкций и деталей, толщина которых меньше 10 мм, способ реализуется следующими действиями: определяют скорость ν распространения акустических сигналов в среде, устанавливают на конструкции равносторонний треугольник со стороной l (размер не более 100 мм), в вершинах которого размещены приемники сигналов АЭ, нагружают конструкцию (деталь) до появления сигналов АЭ, измеряют временные задержки t1, t2, t3 прихода сигнала к приемникам, которые на основании теоремы отвечают формулам (2)
Figure 00000004
,
Figure 00000005
,
Figure 00000006
,
определяют угол φ1 - направление на источник повреждения с первой точки установки треугольника с учетом наибольшей плотности сигналов с данного направления по формуле φ1=arcsin(t2/Т), устанавливают треугольник во вторую точку на конструкции, измеряют расстояние L между центрами треугольников первой и второй точками, измеряют временные задержки прихода сигнала к приемникам второй точки, определяют угол φ2 - направление на источник повреждения со второй точки с учетом наибольшей плотности сигналов с данного направления φ1=arcsin(t2/T), берут значения направлений на источник излучения из первой точки и второй точки, определяют точку пересечения направлений - местоположение повреждения конструкции (детали), определяют по данным первой точки для плоскости размещения треугольника поверхностную точку и расстояние S от центра треугольника первой точки до точки пересечения направлений из первой и второй точек по формуле
Figure 00000007
где α1 - угол между линией направления на источник АЭ из первой точки и прямой, соединяющей центры треугольников первой и второй точек,
α2 - угол между линией направления на источник АЭ из второй точки и прямой, соединяющей центры треугольников первой и второй точек, принимают решение о пригодности конструкции по факту.
При диагностике объемных конструкций (деталей) и листов проката толщиной более 10 мм имеют место заглубленные очаги повреждений, которые не лежат в плоскости равностороннего треугольника. Для проверки, где находится очаг повреждения, необходимо вычислить по измеренным малой и малой (средней) задержкам углы, если значения углов равны, то повреждение находится в той же плоскости, что и треугольник. Направление на заглубленное повреждение из центра треугольника в описании обозначают углом β. При увеличении угла β между плоскостью размещения треугольника и направлением на точку повреждения детали измеренные временные задержки уменьшаются пропорционально своим величинам, соответствующим нахождению повреждения в плоскости треугольника, но уменьшение одной малой временной задержки влечет увеличение угла φ2, а уменьшение другой малой (средней) временной задержки влечет уменьшение угла φ3 на такую же величину, следовательно, истинная величина угла φ в плоскости треугольника определяется по формуле
Figure 00000008
С учетом этого операции определения местонахождения повреждения будут следующие:
используют второй вариант, в котором вычисленные значения φt2 и φt3 отличаются более чем на 2°, определяют точный угол направления на эпицентр разрушения по формуле
Figure 00000009
определяют
Figure 00000010
- величину временной задержки для плоскости, в которой установлен треугольник, по формуле:
Figure 00000011
определяют β - угол на очаг повреждения из первой точки по формуле:
Figure 00000012
устанавливают треугольник во второй точке на конструкции (детали),
измеряют L - расстояние между первой и второй точками регистрации сигналов АЭ,
измеряют во второй точке временные задержки прихода сигнала к приемникам t2 и
t3,
определяют φ - точный угол направления на эпицентр разрушения из второй точки по формуле (6),
определяют величину временной задержки для плоскости, в которой установлен треугольник (вторая точка) по формуле (7),
определяют угол β на очаг разрушения из второй точки по формуле (8),
берут значения угла φ для первой точки и φ для второй точки и определяют точку пересечения направлений из двух точек,
определяют расстояние S от центра треугольника первой точки до точки пересечения направлений из первой и второй точек по формуле
Figure 00000013
где α1 - угол между линией направления на источник АЭ из первой точки и прямой, соединяющей центры треугольников первой и второй точек,
α2 - угол между линией направления на источник АЭ из второй точки и прямой, соединяющей центры треугольников первой и второй точек.
Работа предлагаемого способа (Фиг.3). Появившийся АЭ-сигнал распространяется в конструкции, достигает ближнего к очагу приемника первого канала, его счетчик начинает считать тактовые импульсы, АЭ-сигнал продвигается и достигает приемника второго канала и счетчик второго канала начинает считать тактовые импульсы, АЭ-сигнал достигает приемника третьего (дальнего от очага) канала, при этом счет тактовых импульсов во всех каналах прерывается. В результате измерены временные задержки t1 и t2, а третья временная задержка может быть вычислена по формуле: t3=t1-t2, так как приемники установлены в вершинах равностороннего треугольника, то временные задержки пропорциональны проекциям сторон треугольника на прямую, проходящую через источник и центр треугольника. Далее по формулам для временных задержек определяют угол φ на очаг повреждения. На Фиг.3 представлена схема устройства, реализующая способ. Схема содержит три канала приема. Каждый канал состоит из последовательно соединенных: приемника - 1, усилителя - 2, компаратора - 3, триггера - 4 и счетчика - 5, мультиплексор - 8, подключенный к выходам счетчиков 5 и к входу ЭВМ9.
Схема работает следующим образом. Предположим, с направления А сигнал достигает приемника 1 среднего канала, усиливается усилителем 2 и поступает на компаратор 3. Если сигнал по уровню больше порога срабатывания компаратора 3, то он проходит и опрокидывает триггер 4, при этом включается счетчик 5, одновременно с триггера 4 сигнал подается на схему 6 совпадения. Счетчик начинает считать импульсы, поступающие с генератора 7. Через некоторое время сигнал достигает второго приемника 1 (левый канал). При этом в левом канале, как и предыдущем случае, срабатывают аналогичные элементы и счетчик 5 левого канала тоже начинает считать импульсы, поступающие с генератора 7. С приходом сигнала к третьему приемнику 1 срабатывают все элементы этого канала. При срабатывании триггера 4 этого канала на выходе схемы 6 совпадения одновременно присутствуют три сигнала, схема 6 совпадения срабатывает. При этом от ее выходного сигнала триггеры возвращаются в исходное состояние, счетчики 5 прекращают считать сигналы, а ЭВМ 9 через мультиплексор 8 считывают показания (временные задержки) счетчиков 5, вычисляет направление на источник сейсмических колебаний и запоминает результат.

Claims (1)

  1. Способ диагностики повреждений конструкции и деталей, включающий информацию о скорости (ν) распространения акустических сигналов (АЭ) в среде, установку приемников сигналов на конструкции (детали), нагружение конструкции до появления акустической эмиссии (АЭ), прием акустических сигналов, измерение отрезка каждой временной задержки прихода сигнала к приемникам, по которым определяют область вероятного местоположения повреждения конструкции (детали), отличающийся тем, что устанавливают на конструкции равносторонний треугольник со стороной l длиной не более 100 мм, в вершинах которого размещены приемники сигналов АЭ, при этом скорость распространения звука в треугольнике меньше скорости звука в конструкции, измеряют временные задержки t1, t2, t3 прихода сигнала от источника АЭ к приемникам, при этом задержки пропорциональны проекциям сторон треугольника на нормаль к фронту сигнала АЭ, проходящей через центр треугольника, и отвечают формулам
    Figure 00000014
    ,
    Figure 00000015
    ,
    Figure 00000016
    ,
    где φ - угол между началом отсчета (биссектриса угла А) и направлением на источник сигнала АЭ,
    определяют (грубо) местоположение повреждения относительно плоскости, в которой установлен треугольник, если вычисленные значения углов φ для двух малых временных задержек равны или отличаются не более чем на 2°, то принимают, что повреждение и треугольник расположены в одной плоскости, определяют угол φ1 - направление на источник повреждения с первой точки установки треугольника по любой из формул временных задержек t1, t2, t3, например, φ1=arcsin(t2/T),
    где T=l/ν - время прохождения звука в конструкции (детали) на расстоянии равном 1,
    устанавливают треугольник во второй точке на конструкции (детали), измеряют расстояние между центрами треугольников первой и второй точек, измеряют во второй точке временные задержки прихода сигнала к приемникам, определяют угол φ2 - направление на источник повреждения со второй точки, берут значения направлений на источник излучения из первой точки и второй точки, определяют точку пересечения направлений - местонахождение повреждения конструкции (детали), определяют угол β на очаг разрушения из второй точки по формуле
    Figure 00000017
    , берут значения угла φ для первой точки и φ для второй точки и определяют точку пересечения направлений из двух точек, определяют расстояние S от центра треугольника первой точки до точки пересечения направлений из первой и второй точек по формуле
    S=Lsinα2/[sin(180-α12)],
    где α1 - угол между линией направления на источник АЭ из первой точки и прямой, соединяющей центры треугольников первой и второй точек,
    α2 - угол между линией направления на источник АЭ из второй точки и прямой, соединяющей центры треугольников первой и второй точек, принимают решение о пригодности конструкции (детали),
    рассматривают, при необходимости, второй вариант, в котором вычисленные значения φt2 и φt3 отличаются более чем на 2°, определяют точный угол направления на эпицентр разрушения по формуле
    φ=(φt2t3)/2,
    определяют величину временной задержки для плоскости, в которой установлен треугольник, по формуле
    Figure 00000018
    ,
    определяют угол β на очаг разрушения из первой точки по формуле
    Figure 00000019
    ,
    устанавливают треугольник во второй точке на конструкции (детали), измеряют L - расстояние между первой и второй точками регистрации АЭ, измеряют во второй точке временные задержки прихода сигнала к приемникам t2 и t3, определяют φ - точный угол направления на эпицентр разрушения из второй точки по формуле
    φ=(φt2t3)/2,
    определяют величину временной задержки для плоскости, в которой установлен треугольник (вторая точка) по формуле
    Figure 00000018
    ,
    определяют угол β на очаг разрушения из второй точки по формуле
    Figure 00000020
    ,
    берут значения угла φ для первой точки и φ для второй точки и определяют точку пересечения направлений из двух точек, определяют расстояние S от центра треугольника первой точки до точки пересечения направлений из первой и второй точек по формуле
    S=Lsinα2/[sin(180-α12)],
    где α1 - угол между линией направления на источник АЭ из первой точки и прямой, соединяющей центры треугольников первой и второй точек,
    α2 - угол между линией направления на источник АЭ из второй точки и прямой, соединяющей центры треугольников первой и второй точек.
RU2007116574/28A 2007-05-04 2007-05-04 Способ диагностики повреждений конструкций и деталей RU2352931C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007116574/28A RU2352931C2 (ru) 2007-05-04 2007-05-04 Способ диагностики повреждений конструкций и деталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007116574/28A RU2352931C2 (ru) 2007-05-04 2007-05-04 Способ диагностики повреждений конструкций и деталей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007116574A RU2007116574A (ru) 2008-11-10
RU2352931C2 true RU2352931C2 (ru) 2009-04-20

Family

ID=41018054

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007116574/28A RU2352931C2 (ru) 2007-05-04 2007-05-04 Способ диагностики повреждений конструкций и деталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2352931C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2608969C1 (ru) * 2015-11-05 2017-01-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" Универсальный учебно-исследовательский стенд изучения генерации и распространения акустических волн в элементах промышленных объектов от имитаторов реальных источников акустической эмиссии

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2608969C1 (ru) * 2015-11-05 2017-01-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" Универсальный учебно-исследовательский стенд изучения генерации и распространения акустических волн в элементах промышленных объектов от имитаторов реальных источников акустической эмиссии

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007116574A (ru) 2008-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Shoval et al. Using coded signals to benefit from ultrasonic sensor crosstalk in mobile robot obstacle avoidance
KR100556612B1 (ko) 레이저를 이용한 위치 측정 장치 및 방법
CN104819765B (zh) 用于探测至少一个结构声音信号的设备和方法
US5528557A (en) Acoustic emission source location by reverse ray tracing
US8325563B2 (en) Systems and methods of locating weapon fire incidents using measurements/data from acoustic, optical, seismic, and/or other sensors
GB2089042A (en) Determining the location of a towed marine seismic streamer
US4910718A (en) Method and apparatus for acoustic emission monitoring
KR101819967B1 (ko) 차량의 물체 감지방법
CN109696480B (zh) 一种基于改进时间反转算法的玻璃纤维复合材料声发射源定位成像方法
CN110007308A (zh) 超声波传感器及车辆控制系统
CN112782650A (zh) 一种基于正方体阵列的声发射源定位方法及系统
RU2352931C2 (ru) Способ диагностики повреждений конструкций и деталей
Schaal et al. Experimental investigation of lamb wave-based edge detection methods
CN110440896B (zh) 一种超声波测量系统及测量方法
RU2398225C1 (ru) Способ определения дефектов в структуре деталей
KR20090062594A (ko) 초음파 센서 어레이를 이용한 3차원 위치측정 장치 및 그방법
EP1478944B1 (en) Ultrasonic speed sensor and correlation algorithm thereof
Fujieda et al. Attenuation Model for Error Correction of Ultrasonic Positioning System
Capineri et al. A real-time electronic system for automated impact detection on aircraft structures using piezoelectric transducers
RU169800U1 (ru) Акустический анемометр
US6841766B2 (en) Apparatus and method for detecting the location, intensity and initiation time of an energy pulse
RU2284046C2 (ru) Способ определения местоположения гипоцентра и эпицентра афтершока
Kreczmer Ultrasonic range finder for support of human gestures recognition
Liu et al. Ultrasonic distance measuring system without blind area
JPS58208636A (ja) 漏水等配管からの漏れ位置検出装置

Legal Events

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

Effective date: 20090505