RU2390770C1 - Способ ультразвукового контроля микродефектов в листовом стекле - Google Patents

Способ ультразвукового контроля микродефектов в листовом стекле Download PDF

Info

Publication number
RU2390770C1
RU2390770C1 RU2009109128/28A RU2009109128A RU2390770C1 RU 2390770 C1 RU2390770 C1 RU 2390770C1 RU 2009109128/28 A RU2009109128/28 A RU 2009109128/28A RU 2009109128 A RU2009109128 A RU 2009109128A RU 2390770 C1 RU2390770 C1 RU 2390770C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ultrasonic
glass
transducers
microdefects
sheet glass
Prior art date
Application number
RU2009109128/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Борисович Жималов (RU)
Александр Борисович Жималов
Сергей Германович Сучков (RU)
Сергей Германович Сучков
Дмитрий Сергеевич Сучков (RU)
Дмитрий Сергеевич Сучков
Антон Викторович Селифонов (RU)
Антон Викторович Селифонов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского"
Открытое акционерное общество "Саратовский институт стекла"
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 "Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского", Открытое акционерное общество "Саратовский институт стекла" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского"
Priority to RU2009109128/28A priority Critical patent/RU2390770C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2390770C1 publication Critical patent/RU2390770C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Использование: для ультразвукового контроля микродефектов в листовом стекле. Сущность: заключается в том, что осуществляют возбуждение ультразвуковых импульсов в контролируемом листовом стекле излучающими ультразвуковыми преобразователями, прием и анализ рассеянного на микродефектах излучения, по которому судят о координатах и размерах дефектов, при этом излучающие ультразвуковые преобразователи располагают вдоль одной оси координат на поверхности стекла, поочередно каждым ультразвуковым преобразователем возбуждают ультразвуковые пучки волн Лэмба с импульсной модуляцией, которые имеют несущую частоту не менее 1 МГц, длительность импульсов не более 20 мкс, прием рассеянного излучения осуществляют выходными ультразвуковыми преобразователями, которые располагают по линии, перпендикулярной оси расположения излучающих преобразователей, вне зоны ультразвуковых импульсов вдоль всей контролируемой области на поверхности стекла. Технический результат: снижение времени контроля при сохранении точности контроля микротрещин и других дефектов листового стекла различной толщины, а также обеспечение возможности использования более простой конструкции для ультразвукового контроля микродефектов в листовом стекле. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области контроля качества листового стекла, других листовых материалов и может быть использовано при их производстве и последующей эксплуатации для количественного контроля и визуализации наличия в них микродефектов типа микро- и нанотрещин, других структурообразующих стекловидных образований.
Известен способ ультразвукового контроля структуры материала, заключающийся в том, что в контролируемое изделие излучают импульсы ультразвуковой продольной волны, принимают прошедшую через контролируемое изделие волну, измеряют время распространения волны, определяют скорость распространения волны, по которой оценивают структуру материала. При этом излучение и прием волны осуществляются разными преобразователями, которые расположены на одной поверхности и жестко соединены между собой (см. патент РФ №2060494, МПК G01N 29/10).
Однако при использовании этого способа можно только качественно судить о наличии в материале (в чугуне - графитовых зерен, в стекле - локальных уплотнений) структурных дефектов, количество которых влияет на скорость распространения ультразвука, причем количество этих дефектов должно быть весьма значительным, чтобы заметно повлиять на скорость звука (не менее 0.1% концентрации). Кроме того, наличие микротрещин практически не влияет на скорость продольного ультразвука, так как их удельный объем исчезающее мал, и для их обнаружения указанный способ вообще не подходит.
Известен способ ультразвукового контроля структуры листового стекла, заключающийся в том, что в контролируемое листовое стекло ультразвуковым преобразователем излучают ультразвуковые импульсы. Ультразвуковые импульсы имеют частоту 7 МГц и более. Импульсы, распространяясь по толщине стекла, отражаются от структурообразующих стекловидных образований и принимаются этим же ультразвуковым преобразователем, после чего отраженные ультразвуковые импульсы регистрируют на бумажном или электронном носителе в виде светлых и темных участков, интенсивность которых соответствует плотности структурообразующих стекловидных образований в стекле (см. патент РФ №2266533, МПК G01N 29/06).
Этот способ достоверно определяет распределение по толщине листа дефектов типа стекловидных образований иной плотности, однако он не позволяет обнаруживать микротрещины, подавляющее большинство которых имеет поверхность, перпендикулярную к поверхности листа. Кроме того, ультразвуковой преобразователь не может покрывать большую площадь листа вследствие квадратичного возрастания его стоимости, поэтому контроль листового стекла таким способом сопряжен с большими затратами времени.
Наиболее близким способом по совокупности признаков является нелинейный акустический способ обнаружения трещин и их местоположений в конструкции, заключающийся в том, что в конструкцию периодически излучают ультразвуковую волну, последовательно меняя ее угол ввода αi от минимально необходимого до максимального, формируя тем самым диапазон исследуемых дальностей. Для каждого значения угла ввода αi определяют текущее распределение значений амплитуды модуляции ультразвуковой волны от дальности, по крайней мере, для двух частот низкочастотной вибрации (см. патент РФ №2274859, МПК G01N 29/04).
Из полученных распределений выбирают и регистрируют для каждой дальности только максимальные значения амплитуд модуляции ультразвуковых волн. По ним судят о наличии и величине трещин. О местоположении трещин судят по временной задержке распространения ультразвуковой волны. В устройстве установлены блок управления и электронный узел изменения угла ввода ультразвуковой волны, выполненный в виде акустической призмы с установленной на ее поверхности матрицей из n ультразвуковых преобразователей и соединенного с ними блока коммутации. Блок коммутации выполнен с возможностью одновременной поэлементной коммутации m(m<n) ультразвуковых преобразователей и соединен с блоком управления и ультразвуковым эхолокатором. Эхолокатор подключен к блоку обработки информации, с которым соединен также и блок управления. Блок возбуждения низкочастотных колебаний содержит последовательно соединенные генератор низкой частоты и вибратор.
В данном способе используется возбуждение плоских ультразвуковых волн, входящих под разными углами в исследуемый объект, а информация о дефекте передается рассеянной на нем ультразвуковой волной. Это физически возможно, если толщина детали значительно больше длины ультразвуковой волны (не менее чем в 10 раз), так как в противном случае могут возбуждаться только пластинчатые волны Лэмба, распространяющиеся только вдоль поверхности детали независимо от угла ввода. Это ограничивает возможности данного способа для контроля листового стекла, имеющего толщину порядка длины волны ультразвука. Например, на частоте ƒ=1 МГц длина волны ультразвука в стекле λ≈5 мм, поэтому способ, заявленный в прототипе, может быть использован для листового стекла толщиной не менее 50 мм, что встречается очень редко. Для контроля листового стекла толщиной 5 мм таким способом нужно использовать частоту не менее ƒ=10 МГц, однако в этом случае затухание ультразвука возрастает более чем в 100 раз и для приема рассеянного сигнала потребуется аппаратура очень высокой чувствительности, что значительно повышает стоимость установки контроля и снижает ее удобство в эксплуатации из-за чувствительности к паразитным сигналам. К тому же для получения высокой точности определения местоположения дефекта требуется большое число n преобразователей в матрице, расположенной на акустической призме. Так, для точности определения координаты трещины Δ=1 мм на расстоянии от призмы R=1 м должно быть n=1000.
Однако изготовление такой призмы требует сложной и дорогостоящей технологии. Кроме того, в этом способе не определен метод измерения размеров трещины. В указанном способе вследствие значительного ослабления измерительного сигнала для контроля листового стекла больших размеров потребуется, как и в аналоге, перемещение измерительных элементов по всей площади листа, что значительно увеличивает время на проведение контроля.
Задачей изобретения является обнаружение микротрещин в стекле при помощи рассеяния волны Лэмба, что позволит определять положение и размер трещин с погрешностью не более 1 мм на расстоянии до 3 м.
Техническим результатом изобретения является снижение времени контроля при сохранении точности контроля микротрещин и других дефектов листового стекла любой толщины и их визуализации, а также упрощение конструкции за счет отказа от сложной в изготовлении многогранной акустической призмы с установленной на ее поверхности матрицей из n ультразвуковых преобразователей и вибратора.
Поставленная задача достигается тем, что в способе ультразвукового контроля микродефектов в листовом стекле, включающем возбуждение ультразвуковых импульсов в контролируемом листовом стекле излучающими ультразвуковыми преобразователями, прием и анализ рассеянного на микродефектах излучения, по которому судят о координатах и размерах дефектов, согласно решению излучающие ультразвуковые преобразователи располагают вдоль одной оси координат на поверхности стекла, поочередно каждым ультразвуковым преобразователем возбуждают ультразвуковые пучки волн Лэмба с импульсной модуляцией, которые имеют несущую частоту не менее 1 МГц, длительность импульсов не более 20 мкс, прием рассеянного излучения осуществляют выходными ультразвуковыми преобразователями, которые располагают по линии, перпендикулярной оси расположения излучающих преобразователей, вне зоны ультразвуковых импульсов вдоль всей контролируемой области на поверхности стекла.
Заявляемый способ поясняется чертежом, на котором представлена схема осуществления способа ультразвукового контроля микродефектов в листовом стекле, где
1 - блок управления и обработки;
2 - генератор радиоимпульсов;
3 - стекло;
4 - трещина;
5 - компьютер;
6 - излучающие ультразвуковые преобразователи;
7 - приемные ультразвуковые преобразователи.
Один выход блока управления и обработки 1 подключен к генератору радиоимпульсов 2, один выход которого подключен к входу блока управления 1, а другой - к излучающим ультразвуковым преобразователям 6. Приемные ультразвуковые преобразователи 7 подключены ко входам блока управления и обработки 1. Другой выход блока управления и обработки 1 подключен ко входу компьютера 5. На исследуемой поверхности стекла 3 вдоль одной оси координат располагают излучающие ультразвуковые преобразователи 6, а по линии, перпендикулярной указанной оси расположения излучающих преобразователей 6, размещают приемные ультразвуковые преобразователи 7.
Контроль микродефектов в листовом стекле осуществляется следующим образом.
Блок управления и обработки 1 включает генератор радиоимпульсов 2, вырабатывающий прямоугольные импульсы с радиочастотным заполнением с частотой, близкой к резонансной частоте излучающих ультразвуковых преобразователей 6. Временной интервал между этими импульсами должен быть больше времени прохождения двойной длины листа стекла 3. Импульсы поочередно подают на излучающие ультразвуковые преобразователи 6, в которых электрический сигнал преобразуется в импульс ультразвуковой волны Лэмба, распространяющийся в листе стекла 3 в виде ограниченного по ширине пучка. Если на пути распространяющегося импульса встречается микродефект в виде инородного включения или трещины 4, имеющей ширину от 1 нм и более, то происходит рассеяние волны Лэмба в такие же волны, распространяющиеся в разные стороны. Приемные ультразвуковые преобразователи 7, расположенные вне зоны ультразвуковых пучков, принимают рассеянные сигналы в виде импульсов. В блоке управления 1 измеряются времена прихода этих импульсов на приемные ультразвуковые преобразователи 7 и передаются в компьютер 5, который по длительности распространения волны от излучающего ультразвукового преобразователя 6 до приемных ультразвуковых преобразователей 7 вычисляет координаты рассеивающих микродефектов и на мониторе формирует их изображение.
В отличие от известного нелинейного акустического способа обнаружения трещин и их местоположений в конструкции, заключающегося в том, что в листовое стекло вводятся под разными углами ультразвуковые импульсы с помощью ультразвуковых преобразователей, расположенных на многогранной акустической призме, ввод зондирующих ультразвуковых импульсов в контролируемое листовое стекло согласно предлагаемому способу осуществляется ультразвуковыми преобразователями, размещенными на поверхности стекла вдоль одной оси координат. При этом преобразователи поочередно излучают ультразвуковые пучки волн Лэмба с импульсной модуляцией, которые имеют несущую частоту не менее 1 МГц, что определяется областью существования волн Лэмба в листовом стекле толщиной менее 12 мм, длительность импульсов не более 20 мкс (более длинные импульсы затрудняют обнаружение близко расположенных дефектов). Пучки волн Лэмба распространяются через контролируемую область стекла параллельно его поверхности вдоль другой оси координат, рассеиваются на микротрещинах и других дефектах и принимаются ультразвуковыми преобразователями, расположенными вне зоны ультразвуковых пучков вдоль всей контролируемой области на поверхности листа, после чего принятые импульсы направляют в блок управления и обработки, где проводят измерение временных интервалов от момента излучения до момента их поступления на приемные преобразователи, эти данные передают в компьютер, где вычисляют координаты и размер микротрещин и других микродефектов.

Claims (1)

  1. Способ ультразвукового контроля микродефектов в листовом стекле, включающий возбуждение ультразвуковых импульсов в контролируемом листовом стекле излучающими ультразвуковыми преобразователями, прием и анализ рассеянного на микродефектах излучения, по которому судят о координатах и размерах дефектов, отличающийся тем, что излучающие ультразвуковые преобразователи располагают вдоль одной оси координат на поверхности стекла, поочередно каждым ультразвуковым преобразователем возбуждают ультразвуковые пучки волн Лэмба с импульсной модуляцией, которые имеют несущую частоту не менее 1 МГц, длительность импульсов не более 20 мкс, прием рассеянного излучения осуществляют выходными ультразвуковыми преобразователями, которые располагают по линии, перпендикулярной оси расположения излучающих преобразователей, вне зоны ультразвуковых импульсов вдоль всей контролируемой области на поверхности стекла.
RU2009109128/28A 2009-03-13 2009-03-13 Способ ультразвукового контроля микродефектов в листовом стекле RU2390770C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009109128/28A RU2390770C1 (ru) 2009-03-13 2009-03-13 Способ ультразвукового контроля микродефектов в листовом стекле

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009109128/28A RU2390770C1 (ru) 2009-03-13 2009-03-13 Способ ультразвукового контроля микродефектов в листовом стекле

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2390770C1 true RU2390770C1 (ru) 2010-05-27

Family

ID=42680548

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009109128/28A RU2390770C1 (ru) 2009-03-13 2009-03-13 Способ ультразвукового контроля микродефектов в листовом стекле

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2390770C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2757056C1 (ru) * 2021-04-01 2021-10-11 Общество с ограниченной ответственностью Научно-инновационный центр "Институт развития исследований, разработок и трансфера технологий" Способ обнаружения и локализации повреждений в тонкостенных конструкциях с помощью волн Лэмба

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2757056C1 (ru) * 2021-04-01 2021-10-11 Общество с ограниченной ответственностью Научно-инновационный центр "Институт развития исследований, разработок и трансфера технологий" Способ обнаружения и локализации повреждений в тонкостенных конструкциях с помощью волн Лэмба

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3173781B1 (en) Airborne ultrasound testing system for a test object
JP4903032B2 (ja) 空中超音波探傷システム
JP4938050B2 (ja) 超音波診断評価装置
CN110243320B (zh) 一种隧道衬砌裂缝深度非接触测量方法及装置
JP2009063372A (ja) 空中超音波探傷装置及びその方法
Osumi et al. Imaging slit in metal plate using aerial ultrasound source scanning and nonlinear harmonic method
WO2011092718A1 (en) Technique for imaging using array of focused virtual sources using phased excitation
CN106383176A (zh) 一种最大强度表面波的产生方法
JP2002296244A (ja) コンクリート構造物の診断方法及び装置
JP2014077708A (ja) 検査装置および検査方法
RU2390770C1 (ru) Способ ультразвукового контроля микродефектов в листовом стекле
RU93540U1 (ru) Устройство для обнаружения микродефектов в листовом материале
JP2001108661A (ja) 超音波探傷方法およびその装置
JP4633268B2 (ja) 超音波探傷装置
JP2003161613A (ja) コンクリート構造物の欠陥検出方法
Mielentz Phased arrays for ultrasonic investigations in concrete components
RU2622459C1 (ru) Способ ультразвукового контроля изделий
JP4761147B2 (ja) 超音波探傷方法及び装置
JP2003149214A (ja) 超音波センサを用いた非破壊検査法及びその装置
Kazakov Detection of a Crack and Determination of Its Position in a Plate by the Nonlinear Modulation Method Using Lamb Waves
RU2791670C1 (ru) Способ контроля качества акустического контакта между ультразвуковым преобразователем и керамическим изделием при проведении ультразвуковой дефектоскопии
RU1797043C (ru) Способ ультразвуковой дефектоскопии изделий с контролем качества акустического контакта
RU2789244C1 (ru) Способ ультразвукового контроля поверхности кварцевых керамических изделий на наличие царапин
US20240210358A1 (en) Method and Device for Checking the Wall of a Pipeline for Flaws
RU2214590C2 (ru) Способ определения физико-механических характеристик полимерных композиционных материалов и устройство для его осуществления