RU2359262C1 - Способ теневого прозвучивания свода изделия импульсами ультразвуковых колебаний - Google Patents
Способ теневого прозвучивания свода изделия импульсами ультразвуковых колебаний Download PDFInfo
- Publication number
- RU2359262C1 RU2359262C1 RU2007147153/28A RU2007147153A RU2359262C1 RU 2359262 C1 RU2359262 C1 RU 2359262C1 RU 2007147153/28 A RU2007147153/28 A RU 2007147153/28A RU 2007147153 A RU2007147153 A RU 2007147153A RU 2359262 C1 RU2359262 C1 RU 2359262C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- product
- ultrasonic
- ultrasonic vibrations
- arch
- shadow
- Prior art date
Links
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Использование: для теневого прозвучивания свода изделия импульсами ультразвуковых колебаний. Сущность: теневое прозвучивание свода изделия импульсами ультразвуковых колебаний осуществляют путем ввода ультразвуковых колебаний в контролируемое изделие и приема прошедших свод изделия ультразвуковых колебаний через слой воздуха, при этом в воздушное пространство между поверхностью изделия и ультразвуковым преобразователем вводят тонкую по сравнению с длиной волны ультразвуковых колебаний в воздухе оболочку, толщину, материал которой и расстояния от оболочки до поверхности изделия и от оболочки до ультразвукового преобразователя выбирают с учетом определенных соотношений. Технический результат: увеличение соотношения сигнал/шум при ультразвуковом теневом прозвучивании свода изделий с большим затуханием ультразвуковых колебаний в них. 1 ил., 1 табл.
Description
Предлагаемое изобретение относится к области неразрушающего ультразвукового контроля изделий, например, цилиндрической формы, в том числе зарядов твердого ракетного топлива и ракетных двигателей на твердом топливе.
Известны способы ультразвукового контроля, основанные на теневом прозвучивании изделий ультразвуковыми колебаниями: Матаушек И. Ультразвуковая техника. М.: Металлургия, 1962, с.357-369; Бергман Л. Ультразвук, М: ПИЛ, 1957, с.432-444; Шрейбер Д. Ультразвуковая дефектоскопия, М: Металлургия, 1965, с.79-122.
В соответствии с данными способами приемный и излучающий преобразователи, активные элементы в которых выполнены из пьезоэлектрических или магнитострикционных материалов, размещают взаимно противоположно по разные стороны контролируемого изделия и при перемещении преобразователей или изделия относительно друг друга сканируют поверхность изделия при его контроле.
Для обеспечения акустических контактов ультразвуковых преобразователей с поверхностью контролируемого изделия используют, как правило, разнообразные жидкости, например воду, глицерин, трансформаторное масло, водный раствор карбоксиметилцеллюлозы и др., в виде тонких слоев контактной жидкости. В ряде случаев контроль проводится при погружении контролируемого изделия в специальные емкости, заполненные иммерсионной жидкостью. Обеспечение акустического контакта ультразвуковых преобразователей с помощью описанных выше способов представляет определенные трудности. А при контроле, например, зарядов твердого ракетного топлива введение механических приспособлений с ультразвуковым преобразователем в канал изделия представляет определенную опасность в связи с возможностью загорания топлива. Погружение ультразвуковых преобразователей и зарядов в жидкость с одной стороны усложняет и удорожает процесс контроля в связи с необходимостью разработки, изготовления и установки специального дорогостоящего оборудования, а с другой стороны, возможность погружения зарядов в жидкость зависит от степени воздействия ее на физико-механические характеристики топлив.
В то же время известен взятый за прототип способ ультразвукового контроля (Заклюковский В.И., Карцев Г.Т. Применение пьезоэлектрических преобразователей для бесконтактного ультразвукового контроля изделий / Дефектоскопия, 1978, № 3, стр.28-33), который позволяет избежать указанных выше недостатков. Сущность данного способа заключается в том, что ввод ультразвуковых колебаний в контролируемое изделие излучающим преобразователем и прием ультразвуковых колебаний, прошедших свод изделия, приемным преобразователем осуществляют в воздушной среде. Данный способ позволяет контролировать изделия цилиндрической и конической формы с внутренними каналами, в том числе заряды твердого ракетного топлива.
Существенный недостаток данного способа заключается в том, что при переходе границы воздух - изделие значительная часть энергии ультразвуковых колебаний отражается и только малая ее часть проходит через эту границу. Это обстоятельство хорошо иллюстрирует известная зависимость коэффициента отражения на границе двух сред от волновых сопротивлений этих сред
где R - коэффициент отражения на границе двух сред;
p1 - плотность материала первой среды;
с1 - скорость распространения ультразвуковых колебаний в материале первой среды;
р2 - плотность материала второй среды;
с2 - скорость распространения ультразвуковых колебаний в материале второй среды.
Действительно, с учетом того, что волновое сопротивление воздушной среды значительно меньше волнового сопротивления твердой среды, коэффициент отражения энергии ультразвуковых колебаний на границе этих сред близок к единице. Это приводит к существенному уменьшению величины сигнала и, соответственно, отношения сигнал/шум аппаратуры, следствием чего является ограничение области применения данного способа.
Технической задачей предлагаемого изобретения является обеспечение возможности, качества и надежности неразрушающего контроля изделий, контроль которых известным способом при малом отношении сигнал/шум аппаратуры затруднителен или невозможен, путем увеличения уровня сигнала при проведении ультразвукового контроля изделий с большим затуханием ультразвуковых колебаний в них.
Технический результат достигается тем, что предлагается способ теневого прозвучивания свода изделия импульсами ультразвуковых колебаний, включающий теневое прозвучивание свода изделия импульсами ультразвуковых колебаний, ввод ультразвуковых колебаний в контролируемое изделие и прием прошедших свод изделия ультразвуковых колебаний через слой воздуха, отличающийся тем, что в воздушное пространство между поверхностью изделия и ультразвуковым преобразователем вводят тонкую по сравнению с длиной волны ультразвуковых колебаний в воздухе оболочку, толщину, материал которой и расстояния от оболочки до поверхности изделия и от оболочки до ультразвукового преобразователя выбирают с учетом соотношений (1) и (2), а именно
и
где d1 - расстояние от оболочки до поверхности изделия;
d2 - толщина оболочки;
p1 - плотность воздуха;
c1 - скорость распространения ультразвуковых колебаний в воздухе;
f - частота ультразвуковых колебаний;
р2 - плотность материала оболочки,
l - расстояние от оболочки до ультразвукового преобразователя;
n - количество периодов колебаний в ультразвуковом импульсе.
На чертеже схематично представлено расположение ультразвукового преобразователя 1, оболочки 2 и поверхности изделия 3 по предлагаемому способу контроля изделий. В таблице приведены данные по эффективности предлагаемого способа контроля по сравнению со способом, взятым за прототип, полученные экспериментально на четырех различных изделиях, представляющих собой трубу (корпус изделия), заполненную полимерным материалом. Изделия отличались друг от друга материалом, из которого изготовлены трубы (сталь, алюминий), диаметром трубы и толщиной свода полимерного материала. В качестве оболочек использовались имеющиеся в наличии листы из бумаги, кальки, фольги, полиэтилена и фторопласта. Значения толщин листов приведены в таблице.
Эффективность способа (Кэфф) определяли путем сравнения величин сигналов при прозвучивании изделий с использованием оболочек и без них, как
где Кэфф. - коэффициент эффективности;
A1 - амплитуда сигнала при использовании оболочки определенной толщины и из соответствующего материала;
А2 - амплитуда сигнала при отсутствии оболочки.
Как видно из приведенных экспериментальных данных, величина сигнала (соответственно сигнал/шум аппаратуры) по предлагаемому способу в среднем в 2-5 раз выше по сравнению с прототипом. В то же время, несмотря на различие конструкций изделий, эффект от применения той или иной оболочки примерно одинаков для всех изделий.
В результате проведенных во ФГУП «НИИПМ» работ подтверждена эффективность применения предложенного способа теневого прозвучивания свода изделия импульсами ультразвуковых колебаний по сравнению с прототипом в отношении диапазона применения, качества и надежности ультразвукового контроля. Как на лабораторных образцах, так и на натурных изделиях постоянно имели место четкая регистрация ультразвуковых колебаний, стабильные форма и уровень сигнала, адекватность реакции на искусственные дефекты типа расслоений, хорошая чувствительность к выявлению дефектов.
Полученные положительные результаты позволяют сделать вывод о перспективности применения предложенного способа теневого прозвучивания свода изделия импульсами ультразвуковых колебания для бесконтактного ультразвукового контроля различных изделий, в том числе и твердотопливных зарядов ракетных двигателей.
Таблица | |||||
Данные по эффективности предлагаемого способа теневого прозвучивания свода изделия импульсами ультразвуковых колебаний | |||||
Материал оболочки | Толщина оболочки, мкм | Кэфф. (изделия №№) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Полиэтилен | 58 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,5 |
Фторопласт | 45 | 4,9 | 4,7 | 5,0 | 4,6 |
Калька | 30 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 3,8 |
Фольга | 23 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,7 |
Бумага | 62 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 1,6 |
Claims (1)
- Способ теневого прозвучивания свода изделия импульсами ультразвуковых колебаний, включающий теневое прозвучивание свода изделия импульсами ультразвуковых колебаний, ввод ультразвуковых колебаний в контролируемое изделие и прием прошедших свод изделия ультразвуковых колебаний через слой воздуха, отличающийся тем, что в воздушное пространство между поверхностью изделия и ультразвуковым преобразователем вводят тонкую по сравнению с длиной волны ультразвуковых колебаний в воздухе оболочку, толщину, материал которой и расстояния от оболочки до поверхности изделия и от оболочки до ультразвукового преобразователя выбирают с учетом соотношений (1) и (2), а именно
и
,
где d1 - расстояние от оболочки до поверхности изделия;
d2 - толщина оболочки;
p1 - плотность воздуха;
с1 - скорость распространения ультразвуковых колебаний в воздухе;
f - частота ультразвуковых колебаний;
р2 - плотность материала оболочки;
l - расстояние от оболочки до ультразвукового преобразователя;
n - количество периодов колебаний в ультразвуковом импульсе.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007147153/28A RU2359262C1 (ru) | 2007-12-18 | 2007-12-18 | Способ теневого прозвучивания свода изделия импульсами ультразвуковых колебаний |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007147153/28A RU2359262C1 (ru) | 2007-12-18 | 2007-12-18 | Способ теневого прозвучивания свода изделия импульсами ультразвуковых колебаний |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2359262C1 true RU2359262C1 (ru) | 2009-06-20 |
Family
ID=41026017
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007147153/28A RU2359262C1 (ru) | 2007-12-18 | 2007-12-18 | Способ теневого прозвучивания свода изделия импульсами ультразвуковых колебаний |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2359262C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2666159C2 (ru) * | 2015-06-16 | 2018-09-06 | Закрытое акционерное общество "ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АППАРАТУРЫ" (ЗАО "ЦПТА") | Устройство комплексного автоматизированного неразрушающего контроля качества многослойных изделий |
-
2007
- 2007-12-18 RU RU2007147153/28A patent/RU2359262C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ЗАКЛЮКОВСКИЙ В.И, КАРЦЕВ Г.Т. ПРИМЕНЕНИЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ. ДЕФЕКТОСКОПИЯ, 1978, № 3, с.28-33. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2666159C2 (ru) * | 2015-06-16 | 2018-09-06 | Закрытое акционерное общество "ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АППАРАТУРЫ" (ЗАО "ЦПТА") | Устройство комплексного автоматизированного неразрушающего контроля качества многослойных изделий |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7874212B2 (en) | Ultrasonic probe, ultrasonic flaw detection method, and ultrasonic flaw detection apparatus | |
US8438928B2 (en) | Apparatus and method for non-destructive testing using ultrasonic phased array | |
CA2179902C (en) | Gas pipeline wall thickness and flaw detection | |
KR870000590A (ko) | 금속의 결점 검출 측정 방법 및 장치 | |
WO1996013720A9 (en) | Gas pipeline wall thickness and flaw detection | |
Wilcox et al. | Mode and transducer selection for long range Lamb wave inspection | |
EP1677106A2 (en) | Ultrasonic probe and inspection method and system | |
Djili et al. | Notch detection in copper tubes immersed in water by leaky compressional guided waves | |
CN102507747A (zh) | 纤维缠绕复合材料液浸超声检测探头位置的优化方法 | |
CN113874721B (zh) | 一种用于板材的无损测试的方法和设备 | |
RU2359262C1 (ru) | Способ теневого прозвучивания свода изделия импульсами ультразвуковых колебаний | |
RU2295124C1 (ru) | Способ ультразвукового контроля | |
RU2377555C1 (ru) | Способ ультразвукового контроля изделий | |
RU2619833C1 (ru) | Способ ультразвукового контроля изделия | |
Suzuki et al. | Feasibility study of air-coupled ultrasonic vertical reflection method using a single probe | |
Jiang et al. | Ultrasonic imaging through thin reverberating materials | |
Liu et al. | Wave packet interactions in a thin aluminum plate partially immersed in water | |
Declercq et al. | The Schoch effect to distinguish between different liquids in closed containers | |
Waag et al. | Feasibility of pulse-echo thickness measurements in air with a laterally displaced receiver | |
RU2472144C1 (ru) | Способ ультразвукового контроля изделия | |
Shin et al. | Observation of Lamb Wave Mode Conversion on an Aluminum Plate | |
Acebes et al. | Optimization of phased-array transducers for ultrasonic inspection in composite materials using sliding probes | |
Gan | Diagnostic ultrasound | |
Thon et al. | Medium range remnant thickness gauging using high order shear horizontal waves | |
Gauthier et al. | EMAT generation of polarized shear waves for pipe inspection |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC43 | Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions |
Effective date: 20140807 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20171219 |