RU2354932C2 - Резонансный способ ультразвуковой толщинометрии - Google Patents

Резонансный способ ультразвуковой толщинометрии Download PDF

Info

Publication number
RU2354932C2
RU2354932C2 RU2007118592/28A RU2007118592A RU2354932C2 RU 2354932 C2 RU2354932 C2 RU 2354932C2 RU 2007118592/28 A RU2007118592/28 A RU 2007118592/28A RU 2007118592 A RU2007118592 A RU 2007118592A RU 2354932 C2 RU2354932 C2 RU 2354932C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
amplitude
control object
measured
thickness
Prior art date
Application number
RU2007118592/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007118592A (ru
Inventor
Сергей Леонидович Авраменко (RU)
Сергей Леонидович Авраменко
Игорь Вячеславович Соколов (RU)
Игорь Вячеславович Соколов
Владимир Климентьевич Качанов (RU)
Владимир Климентьевич Качанов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет)" (ГОУВПО "МЭИ (ТУ)")
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 "Московский энергетический институт (технический университет)" (ГОУВПО "МЭИ (ТУ)") filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет)" (ГОУВПО "МЭИ (ТУ)")
Priority to RU2007118592/28A priority Critical patent/RU2354932C2/ru
Publication of RU2007118592A publication Critical patent/RU2007118592A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2354932C2 publication Critical patent/RU2354932C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Length Measuring Devices Characterised By Use Of Acoustic Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности, для неразрушающих испытаний и может быть использовано для измерения толщины образцов материалов и изделий. Способ заключается в том, что в объекте контроля в одной точке возбуждают гармонические колебания непрерывно меняющейся частоты. Принимают эхо-сигнал, регистрируют возбужденные в этой точке объекта контроля колебания и измеряют основную резонансную амплитудно-частотную характеристику объекта контроля. Далее в другой точке возбуждают гармонические колебания непрерывно меняющейся частоты, принимают эхо-сигнал в новом положении таким образом, чтобы оно отстояло от прежнего на расстояние не менее половины измеряемой толщины, а излучение осуществляют вдоль плоскости, ограничивающей измеряемую толщину. Далее производят измерение дополнительной резонансной характеристики. Таким образом, для нескольких точек излучения и приема электроакустического сигнала на поверхности объекта контроля производят измерения соответствующих дополнительных амплитудно-частотных характеристик. Все амплитудно-частотные характеристики взаимно перемножаются, образуя итоговую резонансно-мультипликативную амплитудно-частотную характеристику. Технический результат заключается в повышении точности и достоверности контроля. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области измерений, предназначено для неразрушающих испытаний ультразвуковыми методами и может быть использовано в различных отраслях машиностроения для толщинометрии образцов материалов и изделий, преимущественно крупногабаритных и с большим затуханием ультразвука.
Известен интегральный способ свободных колебаний, используемый при проверке стеклянной посуды, бандажей железнодорожных колес, ударных и струнных музыкальных инструментов и других объектов по «чистоте звона», вызываемого механическим ударом [см. Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник / В.В.Клюев, Ф.Р.Соснин, А.В.Ковалев и др.; Под ред. В.В.Клюева, 2-изд., испр. и доп. М.: Машиностроение, 2003, 656 с.]. Появление в спектре колебаний дополнительных частот, например дребезжания, приводит к наличию дефектов. Колебания в абразивном круге возбуждают ударом молотка, регистрируют ответ микрофоном, усиливают и подают на систему обработки информации. Об отсутствии трещин судят по измерению основной частоты свободных колебаний. Частота свободных колебаний зависит от геометрии изделия и свойств его материала. Для объектов простой формы типа стержней, пластин основная частота поддается теоретическому расчету. Для более сложных изделий ее определяют экспериментально по заведомо доброкачественных изделиях и сравнивают с результатами текущего контроля. По длительности колебаний судят о затухании звука в материале объекта, при этом длительность уменьшается под влиянием множественных мелких дефектов.
Недостатком такого способа является низкая чувствительность, обуславливающая высокую погрешность контроля толщины, особенно при контроле крупногабаритных изделий, выполненных из материалов с высоким затуханием ультразвука.
Наиболее близким по технической сущности к изобретения является резонансной способ ультразвуковой толщинометрии с использованием вынужденных колебаний, описанный в [см. Неразрушающий контроль: Справочник: в 7 т. Под общей ред. В.В.Клюева. Т.3 Ультразвуковой контроль / И.Н.Ермолов, Ю.В.Ланге. - М.: Машиностроение, 2004, с.292-293]. Способ заключается в том, что в объекте контроля гармоническим сигналом возбуждают вынужденные колебания непрерывно меняющейся частоты, принимают эхо-сигнал и регистрируют амплитудно-частотную характеристику объекта контроля, измеряют значение частот, соответствующих максимуму амплитудно-частотной характеристики, на которых по толщине объекта контроля укладывается четное число полуволн, а значение толщины Н объекта контроля вычисляют по следующей формуле:
Figure 00000001
,
где n - номер гармоники;
С - скорость ультразвука;
fn - резонансная частота, соответствующая гармонике n.
По максимуму резонансной частоты определяют толщину объекта контроля.
Недостатком такого способа являются низкие точность и достоверность контроля, т.к. при сложной конфигурации контролируемых изделий в них в узком диапазоне частот может возбуждаться несколько частотных резонансов, значения которых определяются геометрическими размерами уступов, выступов, приливов, ступеней, опорных площадок и пр. и которые не позволяют идентифицировать искомый резонанс, связанный с измеряемым размером и точно измерить значение частоты, соответствующей его максимуму.
Техническая задача предлагаемого способа заключается в повышении точности и достоверности контроля.
Эта задача достигается тем, что в известном способе ультразвукового контроля, заключающемся в том, что в объекте контроля гармоническим сигналом возбуждают вынужденные колебания непрерывно меняющейся частоты, принимают эхо-сигнал, регистрируют амплитудно-частотную характеристику объекта контроля и по максимуму резонансной частоты определяют толщину объекта контроля, регистрацию амплитудно-частотных характеристик производят не менее двух раз в различных точках на поверхности объекта контроля, после окончания измерения амплитудно-частотные характеристики взаимно перемножают, а по полученному результату определяют резонансную частоту.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где
на фиг.1 изображена структурная схема устройства, реализующего способ ультразвуковой толщинометрии; на фиг.2 представлена основная амплитудно-частотная характеристика объекта контроля; на фиг.3. изображено семейство дополнительных амплитудно-частотных характеристик; на фиг.4 изображена совокупная резонансно-мультипликативная амплитудно-частотная характеристика объекта контроля.
Резонансный способ ультразвуковой толщинометрии заключается в том, что в объекте контроля в одной точке возбуждают, излучая гармонические колебания непрерывно меняющейся частоты. Принимают эхо-сигнал, регистрируют возбужденные в этой точке объекта контроля колебания и измеряют основную резонансную амплитудно-частотную характеристику объекта контроля. Далее в другой точке возбуждают, излучая гармонические колебания непрерывно меняющейся частоты, или (и) принимают эхо-сигнал в новом положении таким образом, чтобы оно отстояло от прежнего на расстояние не менее половины измеряемой толщины, а излучение осуществляют вдоль плоскости, ограничивающей измеряемую толщину, и производят измерение дополнительной резонансной характеристики. Таким образом, для нескольких точек излучения или (и) приема электроакустического сигнала на поверхности объекта контроля производят измерения соответствующих (не менее 2) дополнительных амплитудно-частотных характеристик. Все амплитудно-частотные характеристики взаимно перемножаются, образуя итоговую резонансно-мультипликативную амплитудно-частотную характеристику, на которой практически полностью отсутствуют помеховые резонансы, связанные со сложной формой объекта контроля. Следовательно, по максимуму резонансной частоты определяют толщину объекта контроля
Устройство, реализующее резонансный способ ультразвуковой толщинометрии, содержит электроакустически последовательно соединенные генератор 1 непрерывных гармонических колебаний, излучающий электроакустический преобразователь 2, приемный электроакустический преобразователь 3, входной усилитель 4, полосовой фильтр 5, первый вход блока перемножения 6, блок памяти 7 и индикатор 8. Выход блока памяти 7 соединен со вторым входом блока перемножения 6. Излучающий электроакустический преобразователь 2 и приемный электроакустический преобразователь 3 располагают и акустически фиксируют их на поверхности объекта контроля 9 в области контролируемого размера.
Устройство для резонансной ультразвуковой толщинометрии работает следующим образом.
Вся процедура измерения состоит из нескольких циклов с количеством, равным количеству положений электроакустических преобразователей 2 и 3 на поверхности измеряемого объекта 9 (не двух). В объекте контроля 9 в первом цикле измерения излучающим электроакустическим преобразователем 2 возбуждают непрерывные гармонические колебания переменной частоты. Приемным электроакустическим преобразователем 3 принимают эхо-сигнал и регистрируют возбужденные в объекте контроля 9 колебания, которые после усиления в усилителе 4 и полосой фильтрации в полосовом фильтре 5 поступают на первый вход перемножителя 6. Начальное состояние ячеек блока памяти 7 перед проведением измерения соответствует "1" и потому в первом цикле измерения сигнал на выходе блока перемножения 6 равен входному сигналу. Таким образом, в конце первого цикла измерения в блоке памяти 7 записывается основная резонансная амплитудно-частотная характеристика объекта контроля 9. Далее передвигают излучающий электроакустический 2 или (и) электроакустический принимающий преобразователь 3 в новое положение на поверхности объекта контроля 9, вновь их фиксируют. В объекте контроля 9 во втором цикле измерения излучающим электроакустическим преобразователем 2 вновь возбуждают непрерывные гармонические колебания переменной частоты того же, что и в первом цикле измерения, частотного диапазона. Приемным электроакустическим преобразователем 3 регистрируют колебания, усиливают их в усилителе 4 и фильтруют в полосовом фильтре 5 и сигнал, соответствующий дополнительной резонансной амплитудно-частотной характеристике, подают на первый вход блока перемножения 6, на второй вход которого поступает сигнал, соответствующий основной резонансной амплитудно-частотной характеристике, сохраненный в блоке памяти 7 во время реализации первого цикла измерения. Таким образом, в результате реализации второго цикла измерения на выходе перемножителя 6 появляется сигнал, соответствующий перемноженным основной и дополнительной резонансным амплитудно-частотным характеристикам. Таким образом, для нескольких положений излучающего 2 или (и) приемного 3 электроакустического преобразователя на поверхности объекта контроля производят измерения итоговой резонансно-мультипликативной амплитудно-частотной характеристики, на которой практически полностью отсутствуют помеховые резонансы, связанные со сложной формой объекта контроля.
Использование изобретения позволяет практически полностью подавить помеховые резонансы, что значительно повышает достоверность контроля при повышении точности толщинометрии в 3-5 раз.

Claims (1)

  1. Резонансный способ ультразвуковой толщинометрии, заключающийся в том, что в точке излучения на поверхности объекта контроля гармоническим сигналом возбуждают вынужденные колебания непрерывно меняющейся частоты, в точке приема на поверхности объекта контроля принимают эхо-сигнал и регистрируют основную амплитудно-частотную характеристику объекта контроля, измеряют значения частоты, соответствующей максимуму амплитудно-частотной резонансной характеристики объекта контроля, по значению которой определяют толщину объекта контроля, отличающийся тем, что не менее двух раз изменяют местоположение одного из преобразователей, перемещая его в другую точку вдоль поверхности объекта контроля, отстоящую от первоначального положения на расстояние, не меньшее половины измеряемой толщины, гармоническим сигналом в том же частотном диапазоне возбуждают вынужденные колебания непрерывно меняющейся частоты, вновь принимают эхо-сигнал, регистрируют дополнительную амплитудно-частотную характеристику объекта контроля, перемножают основную и дополнительную зарегистрированные амплитудно-частотные характеристики, регистрируют полученную в результате перемножения амплитудно-частотную резонансную характеристику объекта контроля.
RU2007118592/28A 2007-05-21 2007-05-21 Резонансный способ ультразвуковой толщинометрии RU2354932C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007118592/28A RU2354932C2 (ru) 2007-05-21 2007-05-21 Резонансный способ ультразвуковой толщинометрии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007118592/28A RU2354932C2 (ru) 2007-05-21 2007-05-21 Резонансный способ ультразвуковой толщинометрии

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007118592A RU2007118592A (ru) 2008-11-27
RU2354932C2 true RU2354932C2 (ru) 2009-05-10

Family

ID=41020223

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007118592/28A RU2354932C2 (ru) 2007-05-21 2007-05-21 Резонансный способ ультразвуковой толщинометрии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2354932C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2648292C1 (ru) * 2016-12-01 2018-03-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Резонансный способ ультразвуковой толщинометрии
RU2664785C1 (ru) * 2017-11-28 2018-08-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Резонансный способ ультразвуковой толщинометрии
RU2779755C1 (ru) * 2021-12-29 2022-09-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Резонансный способ ультразвуковой толщинометрии

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Клюев В.В., Соснин Ф.Р., Ковалев А.В. и др. Неразрушающий контроль и диагностика. Справочник. /Под ред. В.В.Клюева, 2-изд., испр. и доп. - М.: Машиностроение, 2003, с.656. *
Неразрушающий контроль. Справочник в 7 т. /Под общей ред. В.В.Клюева. Ермолов И.Н., Ланге Ю.В. Ультразвуковой контроль. - М.: Машиностроение, 2004, т.3, с.292, 293. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2648292C1 (ru) * 2016-12-01 2018-03-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Резонансный способ ультразвуковой толщинометрии
RU2664785C1 (ru) * 2017-11-28 2018-08-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Резонансный способ ультразвуковой толщинометрии
RU2779755C1 (ru) * 2021-12-29 2022-09-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Резонансный способ ультразвуковой толщинометрии

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007118592A (ru) 2008-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5993871B2 (ja) 超音波発生装置および超音波を発生させる方法における、またはそれらに関連する改良
JP5359884B2 (ja) ハウジング内の気体圧力及び/又はモル質量の測定法と測定アセンブリ
CN111044613A (zh) 一种基于非线性Lamb波的金属板微缺陷检测方法
US11092573B2 (en) Apparatus, systems, and methods for determining nonlinear properties of a material to detect early fatigue or damage
JPH05504840A (ja) 共振超音波分光学
CN107991393B (zh) 一种双频电磁超声检测系统
Monnier et al. Primary calibration of acoustic emission sensors by the method of reciprocity, theoretical and experimental considerations
Goujon et al. Behaviour of acoustic emission sensors using broadband calibration techniques
CN101813669A (zh) 基于非线性声学和时间反转原理板材缺陷及损伤识别方法
CN110231400A (zh) 面向汽车焊缝微小缺陷的高清晰度非线性检测方法
CN106198727A (zh) 一种用于金属圆管损伤评价的非线性周向超声导波方法
JP4795925B2 (ja) 超音波厚さ測定方法および装置
RU2354932C2 (ru) Резонансный способ ультразвуковой толщинометрии
CN104749082A (zh) 孔隙含量超声多功能评价方法及装置
Tallavó et al. New methodology for source characterization in pulse velocity testing
RU2648292C1 (ru) Резонансный способ ультразвуковой толщинометрии
RU2664785C1 (ru) Резонансный способ ультразвуковой толщинометрии
Camacho-Tauta et al. Frequency domain method in bender element testing–experimental observations
RU2619812C1 (ru) Способ неразрушающего контроля скрытых дефектов в технически сложном элементе конструкции, к которому нет доступа, и устройство для его осуществления
Ono Receiving Sensitivities of Acoustic Emission Sensors: A data compilation.
RU103002U1 (ru) Высокочувствительный широкополосный датчик ультразвуковых колебаний
RU2334224C1 (ru) Способ измерения среднего размера зерна материала ультразвуковым методом
RU2466368C1 (ru) Способ определения динамических характеристик тензометрического преобразователя давления (варианты)
RU2640956C1 (ru) Устройство ультразвукового контроля состояния изделий
RU2274857C1 (ru) Способ обнаружения трещин в твердом теле

Legal Events

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

Effective date: 20140522