RU2405140C1 - Способ определения характеристик зернистости плоских металлических изделий с помощью ультразвука - Google Patents

Способ определения характеристик зернистости плоских металлических изделий с помощью ультразвука Download PDF

Info

Publication number
RU2405140C1
RU2405140C1 RU2009140818/28A RU2009140818A RU2405140C1 RU 2405140 C1 RU2405140 C1 RU 2405140C1 RU 2009140818/28 A RU2009140818/28 A RU 2009140818/28A RU 2009140818 A RU2009140818 A RU 2009140818A RU 2405140 C1 RU2405140 C1 RU 2405140C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequencies
measured
ultrasound
difference
frequency
Prior art date
Application number
RU2009140818/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Григорий Яковлевич Дымкин (RU)
Григорий Яковлевич Дымкин
Милица Борисовна Кадикова (RU)
Милица Борисовна Кадикова
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии Федерального агентства железнодорожного транспорта" (НИИ мостов)
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 унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии Федерального агентства железнодорожного транспорта" (НИИ мостов) filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии Федерального агентства железнодорожного транспорта" (НИИ мостов)
Priority to RU2009140818/28A priority Critical patent/RU2405140C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2405140C1 publication Critical patent/RU2405140C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Использование: для определения характеристик зернистости плоских металлических изделий посредством ультразвука. Сущность: заключается в том, что осуществляют последовательное излучение преобразователями упругих волн нормально к поверхности изделия и нормально к поверхности настроечного образца на двух частотах f1, f2, принимают первые донные импульсы на этих частотах и измеряют их амплитуды, при этом дополнительно излучают третью частоту f3, причем f1<f2<f3; материал настроечного образца выбирают из условия получения пренебрежительно малого коэффициента затухания на используемых частотах ультразвука, а величина его высоты составляет не менее 3 ближних зон преобразователя, измеряют разницы амплитуд B1, B2, В3, принятых импульсов от настроечного образца и изделия на одинаковых частотах, а затем измеряют две разницы амплитуд B1-B2, и B13, между измеренной разницей на минимальной частоте и каждой из измеренных разниц на остальных двух частотах, после чего на основании полученных данных определяют значение характеристик зернистости. Технический результат: обеспечение возможности измерения не только среднего диаметра зерна, но и однородности структуры изделия. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области неразрушающих испытаний материалов и изделий с помощью ультразвука. Главным образом оно может быть использовано для измерения структурных характеристик конструкционных материалов в металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности.
Для определения характеристик зернистости металлических заготовок, в частности среднего диаметра зерна, используют способ 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 кислотами поверхности образца, вырезанного из соответствующего участка заготовки.
Известен способ измерения характеристик зернистости плоских металлических изделий с помощью ультразвука [Патент РФ №2334224, ПМК G01N 29/04] за счет того, что излучают импульсы упругих волн нормально к поверхности изделия последовательно на двух частотах f и fj, измеряют амплитуды первых донных сигналов на этих частотах, дополнительно измеряют амплитуду второго донного импульса на частоте f и n-го донного импульса на частоте fj, находят отношение амплитуд первого и второго донного импульсов на частоте f и первого и n-го донного импульсов на частоте fj, причем fj=f/m, a m=n-1, где n - целое нечетное число, а средний размер диаметра зерна D материала вычисляют по соответствующей математической формуле.
Недостатком такого способа является его недостаточная информативность, так как средний размер диаметра зерна является лишь характеристикой зернистости однородной структуры.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков к предлагаемому является способ определения характеристик зернистости плоских металлических изделий с помощью ультразвука, основанный на измерении структурных коэффициентов [Химченко Н.В. Ультразвуковой структурный анализ металлических материалов и изделий. - М.: Машиностроение, 1976, с.17]. 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, контактным методом с помощью пьезоэлектрического преобразователя возбудить на частоте f импульс упругой волны, получить донный эхо-сигнал от его противоположной грани (дна образца) и измерить его амплитуду A. Затем установить в ту же точку на поверхности образца преобразователь с рабочей частотой fj>>f, возбудить импульс упругой 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 описанного выше способа является то, что он позволяет измерить только характеристику среднего размера диаметра зерна материала, необходимость изготовления большого числа эталонных образцов с разными высотами и различным значением среднего размера зерна, поскольку его размер в исследуемом изделии определяется методом совпадения с размером среднего размера зерна образца.
Технической задачей, решаемой изобретением, является разработка способа определения характеристик зернистости плоских металлических изделий, позволяющего измерить не только средний диаметр зерна, но и однородность структуры изделия.
Поставленная задача решается за счет того, что предлагаемый способ определения характеристик зернистости плоских металлических изделий с помощью ультразвука, так же как и известный, реализуется путем последовательного излучения преобразователями, упругих волн нормально к поверхности изделия и нормально к поверхности настроечного образца на разных частотах, приема первых донных импульсов на этих частотах и измерения их амплитуд. Но, в отличие от известного, в предлагаемом способе излучают три частоты f1, f2, f3, причем f1<f2<f3, материал настроечного образца выбирают из условия получения минимального коэффициента затухания на используемых частотах ультразвука, а величина его высоты составляет не менее 3 ближних зон преобразователей, измеряют разницы амплитуд B1, B2, B3, принятых импульсов от настроечного образца и изделия на одинаковых частотах, а затем измеряют две разницы амплитуд B1-B2, и B1-B3, между измеренной разницей на минимальной частоте и каждой из измеренных разниц на остальных двух частотах, а значение характеристик зернистости находят по совпадению полученных разниц, разделенных на удвоенную толщину 2r изделия и значений номограммы:
Figure 00000001
Figure 00000002
где
Figure 00000003
Cl и Ct - скорости продольной и поперечной волн соответственно;
Figure 00000004
- среднее эквивалентное расстояние между рассеивающими элементами;
Fa - коэффициент анизотропии поликристалла;
Figure 00000005
- нормальная функция распределения;
Dp=l/k=λ/2π;
Figure 00000006
- средний диаметр зерна;
λ - длина продольной волны ультразвука в материале образца на рабочей частоте;
σ - среднеквадратичное отклонение нормального распределения величин.
Достигаемым техническим результатом является расширение функциональных возможностей предлагаемого способа, который позволяет измерить не только средний диаметр
Figure 00000007
зерна исследуемого материала, но и однородность структуры изделия, которая определяется как σ - среднеквадратичное отклонение нормального распределения величин lnD.
Способ определения характеристик зернистости плоских металлических изделий с помощью ультразвука осуществляется с использованием настроечного образца, который должен удовлетворять следующим условиям:
Микроструктура металла образца должна обеспечивать пренебрежимо малый коэффициент затухания на всех частотах исследуемого диапазона.
Высота образца H должна быть не меньше трех ближних зон преобразователей для обеспечения раскрытия ультразвукового пучка: H=3a2/λ, где a - радиус преобразователя, λ - длина продольной волны ультразвука в материале образца на рабочей частоте.
Измерения выполняются тремя преобразователями с частотами fn (n=1, 2, 3), при этом f1<f2<f3.
На поверхность настроечного образца последовательно устанавливают каждый из трех преобразователей, измеряют амплитуды первых донных импульсов, которые в соответствии с уравнением акустического тракта [Дымкин Г.Я., Цомук С.Р. Физические основы ультразвуковой дефектоскопии. СПб.: ПГУПС, 1997. 102 с.], записываются в виде:
Figure 00000008
где Sa - площадь пьезоэлектрического преобразователя ПЭП, r0 - высота образца, δon и Aun - коэффициент затухания в образце и амплитуда излученного сигнала на частоте fn.
В одну точку на поверхности контролируемого изделия последовательно устанавливают каждый из трех преобразователей и измеряют амплитуды первых донных импульсов
Figure 00000009
где r - высота объекта контроля, δn - коэффициент затухания ультразвуковых колебаний в изделии на частоте fn.
Затем измеряют отношения амплитуд эхо-сигналов или их разность в дБ на соответствующих частотах в настроечном образце и объекте контроля, которые с учетом (1), (2) имеют вид:
Figure 00000010
затем измеряют две разницы амплитуд B1-B2, и B1-B3, между измеренной разницей на минимальной частоте и каждой из измеренных разниц на остальных двух частотах. При представлении разницы амплитуд в виде отношений получаем выражения, зависящие от коэффициента затухания
Figure 00000011
Коэффициент затухания ультразвуковой продольной волны с учетом статистики распределения зерен в поликристаллических материалах в области λ>D в соответствии с [Данилов В.Н. К расчету коэффициента затухания упругих волн при рассеянии в поликристаллических средах // Дефектоскопия. 1989. №8. С.18-23] может быть представлен как:
Figure 00000012
где Cl и Ct - скорости продольной и поперечной волн соответственно, Dp=l/k=λ/2π, σ - среднеквадратичное отклонение нормального распределения величин lnD; Ф(x) - нормальная функция распределения;
Figure 00000013
- среднее эквивалентное расстояние между рассеивающими элементами, Fa - коэффициент анизотропии поликристалла.
Поскольку в практике ультразвукового контроля амплитуды сигналов измеряют в децибелах, а также с учетом выражений (4) и (5), разницу нормированных к образцу амплитуд с учетом расстояния, пройденного ультразвуком в изделии, можно записать в виде:
Figure 00000014
где
Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017
В левых частях выражений (6) отношение разницы B1-B2, и B1-B3, между измеренной разницей на минимальной частоте и каждой из измеренных разниц на остальных двух частотах к расстоянию, пройденному ультразвуком в изделии. Правые части выражений (6) являются функциями выбранных для контроля частот и коэффициента анизотропии Fa поликристалла,
В результате расчета выражений (6) строят номограмму для выбранных частот ультразвука, коэффициента анизотропии поликристалла изделия и диапазона исследуемых средних диаметров (номеров) зерен. В качестве примера на чертеже показана номограмма для f1=2,5 МГц, f2=5 МГц, f3=10 МГц, Fa.cm.=3,8·10-3 и значений
Figure 00000018
номеров зерен 5, 6 и 7, равных 62, 44 и 31 мкм соответственно. Нижним точкам кривых соответствует σ=0,1, каждой следующей снизу вверх - увеличение σ на 0,1, а верхней - σ=1. Получив значения
Figure 00000019
и
Figure 00000020
, находят точку их пересечения на номограмме, которая определяет средний диаметр
Figure 00000021
зерна и среднеквадратичное отклонение σ. (На фиг.1
Figure 00000022
, σ=0,2).
Известно [Кадикова М.Б., Гателюк О.В. Количественная классификация металла по зернистости для оценки структуры ультразвуковым методом // Омский научный вестник. 2009. №2(80). С.72-75], что при увеличении σ более 0,3 структура неоднородная.
Как видно из описания, предлагаемый способ позволяет получать такие характеристики зернистости плоских металлических изделий, как средний размер диаметра зерна материала и его однородность, и это является доказательством достижения технического результата - расширение функциональных возможностей рассматриваемого способа.

Claims (1)

  1. Способ определения характеристик зернистости плоских металлических изделий с помощью ультразвука путем последовательного излучения преобразователями упругих волн нормально к поверхности изделия и нормально к поверхности настроечного образца на двух частотах f1, f2, приема первых донных импульсов на этих частотах и измерения их амплитуд, отличающийся тем, что дополнительно излучают третью частоту f3, причем f1<f2<f3; материал настроечного образца выбирают из условия получения пренебрежительно малого коэффициента затухания на используемых частотах ультразвука, а величина его высоты составляет не менее 3 ближних зон преобразователя, измеряют разницы амплитуд B1, В2, В3, принятых импульсов от настроечного образца и изделия на одинаковых частотах, а затем измеряют две разницы амплитуд B12, и B13, между измеренной разницей на минимальной частоте и каждой из измеренных разниц на остальных двух частотах, а значение характеристик зернистости находят по совпадению полученных разниц, разделенных на удвоенную толщину 2r изделия и значений номограммы:
    Figure 00000023

    Figure 00000024

    где
    Figure 00000025

    C1 и Ct - скорости продольной и поперечной волн соответственно;
    Figure 00000026
    - среднее эквивалентное расстояние между рассеивающими элементами;
    Fa - коэффициент анизотропии поликристалла;
    Figure 00000027
    Figure 00000028

    - нормальная функция распределения;
    Dp=l/k=λ/2π;
    Figure 00000029
    - средний диаметр зерна;
    λ - длина продольной волны ультразвука в материале образца на рабочей частоте;
    σ - среднеквадратичное отклонение нормального распределения величин.
RU2009140818/28A 2009-11-03 2009-11-03 Способ определения характеристик зернистости плоских металлических изделий с помощью ультразвука RU2405140C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009140818/28A RU2405140C1 (ru) 2009-11-03 2009-11-03 Способ определения характеристик зернистости плоских металлических изделий с помощью ультразвука

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009140818/28A RU2405140C1 (ru) 2009-11-03 2009-11-03 Способ определения характеристик зернистости плоских металлических изделий с помощью ультразвука

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2405140C1 true RU2405140C1 (ru) 2010-11-27

Family

ID=44057675

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009140818/28A RU2405140C1 (ru) 2009-11-03 2009-11-03 Способ определения характеристик зернистости плоских металлических изделий с помощью ультразвука

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2405140C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2589751C2 (ru) * 2014-09-12 2016-07-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова" Способ определения среднего диаметра зерна металлических изделий и устройство для его осуществления
RU2782966C1 (ru) * 2022-04-12 2022-11-08 Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Нординкрафт" Способ определения размеров зерна в листовом металлопрокате
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

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2589751C2 (ru) * 2014-09-12 2016-07-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова" Способ определения среднего диаметра зерна металлических изделий и устройство для его осуществления
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
RU2782966C1 (ru) * 2022-04-12 2022-11-08 Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Нординкрафт" Способ определения размеров зерна в листовом металлопрокате

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20100121584A1 (en) Method and apparatus for ultrasonic characterization of scale-dependent bulk material heterogeneities
Li et al. Measurements of degree of sensitization (DoS) in aluminum alloys using EMAT ultrasound
CA2352839A1 (en) Apparatus and method for evaluating the physical properties of a sample using ultrasonics
US9194844B2 (en) Destruction-free and contactless inspection method and inspection apparatus for surfaces of components with ultrasound waves
US4026157A (en) Method of quantitatively determining the grain size of substances
RU2422769C1 (ru) Способ ультразвуковой эхо-импульсной толщинометрии
RU2405140C1 (ru) Способ определения характеристик зернистости плоских металлических изделий с помощью ультразвука
Papadakis Absolute measurements of ultrasonic attenuation using damped nondestructive testing transducers
Ali et al. Ultrasonic attenuation and velocity in steel standard reference blocks
Zhang et al. Fast Fourier transform method for determining velocities of ultrasonic Rayleigh waves using a comb transducer
Kachanov et al. Using “focusing to a point” algorithm for reference-free measurement of the speed of ultrasound in tomography of concrete engineering structures
JP2001343365A (ja) 金属薄板の厚み共振スペクトル測定方法及び金属薄板の電磁超音波計測方法
Hesse et al. A single probe spatial averaging technique for guided waves and its application to surface wave rail inspection
Fromme et al. Remote Monitoring of Plate‐Like Structures Using Guided Wave Arrays
RU2350944C1 (ru) Способ измерения среднего размера зерна материала поверхностными акустическими волнами
RU2387985C1 (ru) Способ контроля равномерности распределения механических свойств материалов
JPH06258299A (ja) 結晶粒度測定方法
RU2570097C1 (ru) Способ ультразвуковой эхо-импульсной толщинометрии
RU2782966C1 (ru) Способ определения размеров зерна в листовом металлопрокате
CN114878047B (zh) 一种用于金属板中残余应力检测的水浸式兰姆波共线混频检测系统及方法
RU2498293C2 (ru) Способ определения координат источника акустической эмиссии
Gericke Dual‐Frequency Ultrasonic Pulse‐Echo Testing
JP2012189352A (ja) 表面を伝播する超音波の音速測定装置と方法
RU2334224C1 (ru) Способ измерения среднего размера зерна материала ультразвуковым методом
RU2780147C1 (ru) Способ определения подверженности металлопроката изгибу и устройство для его осуществления

Legal Events

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

Effective date: 20121104

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20130920

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171104