RU2515202C2 - Способ контроля соединений металлических деталей с пластмассами на предмет наличия пустот с помощью ультразвука - Google Patents

Способ контроля соединений металлических деталей с пластмассами на предмет наличия пустот с помощью ультразвука Download PDF

Info

Publication number
RU2515202C2
RU2515202C2 RU2012130135/28A RU2012130135A RU2515202C2 RU 2515202 C2 RU2515202 C2 RU 2515202C2 RU 2012130135/28 A RU2012130135/28 A RU 2012130135/28A RU 2012130135 A RU2012130135 A RU 2012130135A RU 2515202 C2 RU2515202 C2 RU 2515202C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plastic
void
signals
ultrasonic
frequency
Prior art date
Application number
RU2012130135/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012130135A (ru
Inventor
Михаэль КААК
Христиан КРЕМЕР
Ёрн ВИНКЕЛЬС
Хольгер БРАУЕР
Original Assignee
Зальцгиттер Маннесманн Лайн Пайп Гмбх
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 Зальцгиттер Маннесманн Лайн Пайп Гмбх filed Critical Зальцгиттер Маннесманн Лайн Пайп Гмбх
Publication of RU2012130135A publication Critical patent/RU2012130135A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2515202C2 publication Critical patent/RU2515202C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/04Analysing solids
    • G01N29/043Analysing solids in the interior, e.g. by shear waves
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/34Generating the ultrasonic, sonic or infrasonic waves, e.g. electronic circuits specially adapted therefor
    • G01N29/341Generating the ultrasonic, sonic or infrasonic waves, e.g. electronic circuits specially adapted therefor with time characteristics
    • G01N29/343Generating the ultrasonic, sonic or infrasonic waves, e.g. electronic circuits specially adapted therefor with time characteristics pulse waves, e.g. particular sequence of pulses, bursts
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/34Generating the ultrasonic, sonic or infrasonic waves, e.g. electronic circuits specially adapted therefor
    • G01N29/348Generating the ultrasonic, sonic or infrasonic waves, e.g. electronic circuits specially adapted therefor with frequency characteristics, e.g. single frequency signals, chirp signals
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/02Indexing codes associated with the analysed material
    • G01N2291/023Solids
    • G01N2291/0231Composite or layered materials
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/04Wave modes and trajectories
    • G01N2291/044Internal reflections (echoes), e.g. on walls or defects

Abstract

Использование: для контроля соединений металлических деталей с пластмассами на предмет наличия пустот с помощью ультразвука. Сущность изобретения заключается в том, что с помощью ультразвукового искателя дефектоскопа в пластмассу с металлической стороны детали направляются ультразвуковые сигналы определенной частоты и длины импульса и в котором ультразвуковые сигналы, отраженные от находящихся в пластмассе дефектов, регистрируются тем же или другим ультразвуковым искателем дефектоскопа и преобразуются в обрабатываемы электрические сигналы и анализируются в плане пороговых значений. При этом частота контроля ультразвуковых сигналов устанавливается в диапазоне между 1 и 10 МГц таким образом, чтобы глушение звука после прохода пластмассовой пленки было минимально. Технический результат: обеспечение возможности надежно обнаруживать пустоты в слое клеящего вещества или в материале покрытия. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к способу контроля соединений металлических деталей с пластмассами на предмет наличия пустот с помощью ультразвука согласно ограничительной части пункта 1 формулы изобретения.
Под пластмассами здесь понимаются всякие виды пластмасс, которые находят применение в качестве клеящего вещества для склеивания металлических деталей, уплотнительного средства или в качестве материала покрытия для металлических деталей. Например, эти материалы применяются для изготовления клеевых соединений листов или труб или для их покрытия.
При нанесении покрытий из пластмассы на детали, такие как, например, листы или трубы, могут возникать дефектные места, которые, например, образуются в виде пустот (воздушных пузырьков) в нанесенном слое или в виде не прилипшего соединения в месте контакта между нанесенном слоем и деталью. Подобные дефектные места могут вести к подпленочной коррозии детали и, как следствие, к преждевременному отказу по причине сквозной коррозии.
При изготовлении склеенных соединений, например, в трубах, известно соединение концов труб друг с другом с помощью манжеты путем введения клеящего вещества в стыковой зазор между манжетой и трубой.
Типичными дефектами в таких клеевых соединения являются, например, воздушные пузырьки и не получившие сцепления области соединения (так называемые «kissing bonds»).
При испытаниях на прочность склеенных соединений труб оказалось, что такие дефекты в этой области применения становятся критическими, только если они превышают по размерам около 20 мм. Далее оказалось, что, в частности, хотя воздушные пузырьки этой величины как правило заполняют всю высоту стыкового зазора, но они, соответственно, окружены тонкой пленкой клеящего вещества (100-200 мкм), которая прилипает к стенке трубы.
Для обеспечения достаточно прочного и не имеющего дефектов соединения труб клеевые соединения обычно контролируются с помощью ультразвука при перпендикулярном прозвучивании. Звук направляется в первый компонент стыка (манжету) и проходит его. На поверхности раздела со слоем клеящего вещества часть звука отражается, в то время как другая часть проникает в клеящее вещество. Часть, которая проникает, дает другое эхо при отражении на обратной стороне слоя клеящего вещества. А часть, которая отражается на верхней стороне слоя клеящего вещества, дает длительное эхо благодаря многократным отражениям в стенке манжеты.
При самом простом техническом решении в части ультразвукового контроля клеевых соединений труб, которое известно из JP 57037257 А, для исследования используется известная амплитуда эха от обратной стороны слоя клеящего вещества. В таком случае клеящее вещество прозвучивается, и отсутствие эха указывает на дефекты.
При обработке отраженных ультразвуковых сигналов они преобразуются в электрические сигналы и выбираются, усиливаются и анализируются с помощью временных рамок и диафрагм. Анализ касается амплитуды сигналов и времени задержки между сигналами.
Информация об испытаниях, т.е. об амплитуде, превышении предельных значений, времени задержки и т.д., регистрируется, анализируется и протоколируется с помощью электронного устройства для обработки данных и показывается на мониторе.
Другие технические решения, например, известные из JP 2000221173 А, анализируют эхо от верхней стороны слоя клеящего вещества. В этом случае, в частности, анализируется форма сигналов эха, чтобы сделать выводы о качестве клеевого соединения.
Так как даже после отверждения слоя клеящего вещества или материала покрытия ультразвуковые сигналы сильно ослабляются, все технические решения, которые основаны на прозвучивании, имеют тот недостаток, что эхо от нижней стороны слоя клеящего вещества или материала покрытия становится очень малым именно при больших толщинах слоя.
Опыты показали, что при толщинах слоя свыше нескольких миллиметров никакого эха от нижней стороны слоя не обнаруживается. Кроме того, часто получается, что в клеевых соединениях с манжетами слабое эхо от задней стенки накладывается на длительное эхо от манжеты, которое, как правило, имеет большие амплитуды.
Способы, которые основываются на обнаружении фазы эха от верхней стороны слоя клеящего вещества, имеют несколько недостатков. Во-первых, надежное автоматическое обнаружение фазового положения очень затруднительно. Во-вторых, именно для металлических деталей из-за большой акустической плотности не известно изменение фазового положения от перехода сталь/пластмасса к сталь/пустота.
Еще более усложняет ситуацию то, что образовавшиеся пустоты всегда находятся внутри пластмассы, и на поверхности раздела с металлической деталью всегда имеется тонкий слой пластмассы в виде охватывающей пустоту пленки, так что переход сталь/пустота не имеет места. Ультразвуковые сигналы при подобных дефектах, как следствие, всегда наталкиваются на комбинацию из материалов сталь/пластмасса/пустота, что затрудняет достоверный контроль с помощью ультразвука.
Это в равной степени является проблемой при воздушных включениях в пластмассовые покрытия, которые точно также могут быть окружены тонкой пленкой из пластмассы.
При изменении параметров склеивания или покрытия (толщина слоя клея или покрытия, свойства поверхности детали и т.д.) происходит ослабление ультразвукового сигнала, которое опять же при локальном анализе может легко привести к ошибочной интерпретации.
В совокупности при ультразвуковом контроле дефектов в пластмассовых соединениях с металлическими деталями появляется следующая проблематика:
1. Воздушные пузырьки, которые возникают при нанесении покрытия на деталь или заполнении стыкового шва клеящим веществом, находятся внутри пластмассы, и поэтому на поверхности раздела детали всегда имеется отделяющая пустоту пластмассовая пленка.
Следствием этого является также то, что при существовании такой пустоты постоянно возникает переход сталь/пластмасса, а не переход сталь/воздух. Поэтому определение воздушных пузырьков под пластмассовой пленкой, особенно при способах, которые применяют отражение от поверхности раздела в металлической детали, осложнено.
2. Вследствие изменения толщины и свойства поверхности металлической детали, а также из-за эффекта интерференции происходят изменения амплитуды эха. Локальный анализ этих амплитуд и их соотношений без использования дополнительных родственных критериев становится не надежным.
3. Поэтому задачей изобретения является получение надежного и недорого способа для контроля соединений металлических деталей с пластмассами с помощью ультразвука, который не имел бы недостатков известных способов, так чтобы можно было однозначно обнаруживать и оценивать пустоты в слое пластмассы.
Согласно изобретению эта задача решается с помощью того, что частота используемых ультразвуковых сигналов устанавливается в диапазоне между 1 и 10 МГц так, что глушение сигнала после прохода пластмассовой пленки на поверхности раздела минимально.
В другом варианте осуществления изобретения после достижения настроек, соответствующих минимальному глушению, используемая частота и длина импульса так дополнительно юстируются, что с помощью интерференции между сигналами, отраженными от верхней стороны пластмассовой пленки на поверхности раздела сталь/пустота и от нижней стороны пластмассовой пленки на поверхности раздела пластмассовая пленка/пустота настраивается усиление или ослабление сигнала по сравнению с не имеющей дефектов пластмассой.
Преимущество описываемого изобретения заключается в том, что специальный способ исследования и оценки результатов позволяет надежно обнаруживать пустоты в слое клеящего вещества или в материале покрытия и, таким образом, делать надежные высказывания о качестве покрытия или склеивания.
При многочисленных опытах по контролю наличия воздушных пузырьков в соединениях клеящим веществом и в покрытиях выявилось, что выбор «правильной частоты» имеет решающее значение.
Хотя звук и проникает в пластмассу, но он сильно глушится, причем глушение зависит от частоты. Таким образом, используемая частота должна сначала выбираться так, чтобы ослабление звука после прохода пластмассовой пленки было минимальным. Эхо от поверхности раздела нижняя сторона пленки/воздух взаимодействует потом с эхом поверхности раздела сталь/верхняя сторона пленки усиливающимся или ослабляющимся образом, так что могут обрабатываться эти четкие изменения амплитуды. В качестве благоприятных в экспериментах проявились частоты между 1 и 10, а точнее 3-7 МГц. Кроме того, длина импульса и используемая частота должны выбираться так, чтобы интерференция давала большую контрастность в амплитудах сигнала для улучшения обрабатываемости ультразвуковых сигналов. Длина импульса при этом должна составлять по меньшей мере удвоенный оставшийся остаточный слой между пустотой и деталью.
Конечно, длина импульса должна выбираться так, чтобы избежать наложения со следующим импульсом ультразвука, чтобы не усложнять обработку сигналов.
При опытах оказалось, что выбор «правильного эха» для обработки сигналов имеет большое значение. Поэтому преимущественно для обработки должны применяться сигналы, уровни амплитуды которых имеют наибольшее расхождение с сигналами не имеющих дефектов пластмасс. Использование шестого или последующего эха показало более высокую контрастность в амплитудах сигнала, чем, например, исследование со вторым эхом, и поэтому является более информативным.
Но постоянно следует принимать во внимание тот факт, что соотношение сигнал-шум эха снижается с увеличением номера. Из этого следует, что выбор подлежащего обработке эха должен соответствовать конкретной ситуации при исследовании.
Отклонения в таких параметрах склеивания, как толщина, свойства поверхности металлической детали, ширина стыкового зазора и т.д. или изменение толщины покрытия локально могут привести к сигналам, похожим на сигналы от таких дефектов, как, например, воздушные пузырьки. Но так как измененные параметры, как правило, простираются на большую область детали, с помощью плоскостного изображения и обработки с использованием родственных критериев точно также возможно надежное разделение источников двух сигналов, что также является преимуществом настоящего изобретения.
Так как в способе по изобретению оцениваются амплитуды эха, кроме того, следует принимать во внимание хорошую и равномерную связь. Точное механическое введение искателя дефектоскопа при сканировании при этом может облегчить обнаружение дефектов.
Предпочтительно при этом способе могут также применяться EMUS-искатели дефектоскопа (возбужденный электромагнитный ультразвук), которые иначе, чем при традиционной пьезотехнике, позволяют взаимодействие без посредника, такого, например, как вода.
Далее изобретение поясняется более подробно с помощью фигур. Одинаковые позиции на различных фигурах обозначают одинаковые конструктивные элементы. На фигурах:
фиг.1 показывает схематическое изображение типичного клеевого соединения труб с применением манжеты,
фиг.2 показывает ультразвуковой контроль клеевого соединения по фиг.1,
фиг.3 показывает изображение соотношений амплитуды при ультразвуковом контроле согласно фиг.2.
На фиг.1 схематически представлено типичное клеевое соединение труб при применении манжеты. Подлежащие соединению друг с другом с помощью склеивания металлические трубы 1, 1' уложены друг перед другом торцевыми сторонами по осевой линии с применением уплотнительного кольца 3. Уплотнительное кольцо 3 служит для того, чтобы подлежащее введению клеящее вещество 6 не могло через место контакта проникнуть в трубу 1, 1'.
Через расположенные по периметру по обеим сторонам труб 1, 1' вспомогательные устройства для заливки 2, 2' металлическая манжета 4 закрепляется на радиальном расстоянии относительно трубы 1, 1', так что образует полость для введения клеящего вещества 6. Манжета 4 перекрывает при этом место контакта обеих труб 1, 1', чья ширина перекрытия подобрана в соответствии с требованиями. Манжета должна быть из металла, так как ультразвуковой контроль клеевого соединения может осуществляться только от металлической стороны детали и при соединениях труб предпочтительно проводится с наружной стороны труб. В качестве альтернативы может рассматриваться контроль клеевого соединения и с внутренней стороны трубы, если это является необходимым.
Вспомогательное устройство 2, 2' для заливки устроено так, что оно с одной стороны радиально охватывает трубу 1, 1' и с другой стороны может смещаться по ее оси - соответственно ширине манжеты. С помощью промежуточных частей 5, 5', расположенных, соответственно, в области концов манжеты 4 на периметре труб 1, 1', может регулироваться радиальное расстояние манжеты 4 относительно трубы 1, 1', т.е. радиальная ширина стыкового зазора, подлежащего заполнению клеящим веществом 6.
На фиг.2 схематически представлен ультразвуковой контроль клеевого соединения по фиг.1. Подлежащее контролю соединение труб состоит из двух частей труб 1, 1', которые должны соединяться, слоя 6 клеящего вещества (изображен с замкнутым воздушным пузырьком 7) и манжеты 4.
Согласно левому нижнему фрагменту фиг.2 при контроле с пьезоискателем 9 дефектоскопа клеевое соединение погружается, например, в заполненную водой испытательную ванну 8, где с помощью обеспечивающей звуковую связь жидкости пригодным способом осуществляется звуковая связь на образце для испытаний. В случае использования изображенной в правом нижнем фрагменте фиг.2 EMUS-техники это не является необходимым. Вместо пьезоискателя 9 дефектоскопа здесь применяется EMUS-искатель 10 дефектоскопа.
В обоих случаях при сканировании искатель дефектоскопа проводится над манжетой 4. Созданные и принятые ультразвуковым прибором 11 импульсы записываются PC-системой 12. Амплитуды выбранного эха обрабатываются, цифровым способом фильтруются и представляются в двумерном виде.
Согласно изобретению частота ультразвуковых сигналов подобрана так, что глушение звука после прохода пластмассовой пленки на поверхности раздела сталь/пустота по возможности мало, и частота и длина импульса отъюстированы так, что с помощью интерференции между сигналами, отраженными от верхней стороны пластмассовой пленки на поверхности раздела сталь/пластмассовая пленка и от нижней стороны пластмассовой пленки на поверхности раздела пластмассовая пленка/пустота, настраивается усиление или ослабление сигнала по сравнению с не имеющей дефектов пластмассой.
Фиг.3 показывает получающееся при этом изображение соотношения амплитуды в зависимости от отраженного эха импульса сигнала. Можно видеть явно увеличивающееся с возрастанием номера эха отношение контрастности сигналов амплитуды от клеящего вещества и от воздушного пузырька, которое делает возможным обработку сигналов и, как следствие, обнаружение воздушных пузырьков, включенных в пластмассу клеевых соединений или покрытия.
Перечень обозначений на фигурах
1, 1' Труба
2, 2' Вспомогательное устройство для заливки
3 Уплотнительное кольцо
4 Манжета
5, 5' Промежуточная часть
6 Клеящее вещество
7 Воздушный пузырек
8 Заполненная водой ванна для испытаний
9 Пьезоискатель дефектоскопа
10 EMUS-искатель дефектоскопа
11 Ультразвуковой прибор
12 PC-система.

Claims (5)

1. Способ контроля соединений металлических деталей с пластмассами для определения наличия пустот с помощью ультразвука, в которых пластмасса расположена в виде промежуточного слоя детали или соединена с деталью с одной стороны, и внутри пластмассы находится пустота, причем между пустотой и деталью находится оставшийся слой пластмассы или пластмассовая пленка, в котором с помощью по меньшей мере одного ультразвукового искателя дефектоскопа в пластмассу с металлической стороны детали направляют ультразвуковые сигналы определенной частоты и определенной длины импульса и в котором, в частности, ультразвуковые сигналы, отраженные от находящихся в пластмассе дефектов, регистрируют тем же или другим ультразвуковым искателем дефектоскопа и преобразуют в обрабатываемые электрические сигналы и анализируют в плане пороговых значений, отличающийся тем, что частоту ультразвуковых сигналов устанавливают в диапазоне между 1 и 10 МГц таким образом, что глушение звука после прохода пластмассовой пленки минимально, а также тем, что после настройки частоты для минимального глушения частоту и длину импульса юстируют дополнительно таким образом, что с помощью интерференции между сигналами, отраженными от верхней стороны пластмассовой пленки на поверхности раздела сталь/пустота и от нижней стороны пластмассовой пленки на поверхности раздела пластмассовая пленка/пустота, добиваются усиления или ослабления сигнала по сравнению с не имеющей дефектов пластмассой.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что частота устанавливается между 3 и 7 МГц.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что длину импульса настраивают так, что она равна по меньшей мере удвоенной толщине оставшегося остаточного слоя между пустотой и деталью.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что длина пульса такова, что позволяет избежать наложения сигналов с последующим ультразвуковым импульсом.
5. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что для обработки используют сигналы, отраженные от верхней стороны пустоты и от нижней стороны пустоты, уровни амплитуды которых имеют наибольшую разность при одинаково большом отношении сигнал/шум.
RU2012130135/28A 2009-12-17 2010-11-29 Способ контроля соединений металлических деталей с пластмассами на предмет наличия пустот с помощью ультразвука RU2515202C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102009060106.6 2009-12-17
DE102009060106A DE102009060106A1 (de) 2009-12-17 2009-12-17 Verfahren zur Prüfung von Verbindungen metallischer Werkstücke mit Kunststoffmassen auf Hohlräume mittels Ultraschall
PCT/DE2010/001406 WO2011072638A1 (de) 2009-12-17 2010-11-29 Verfahren zur prüfung von verbindungen metallischer werkstücke mit kunststoffmassen auf hohlräume mittels ultraschall

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012130135A RU2012130135A (ru) 2014-01-27
RU2515202C2 true RU2515202C2 (ru) 2014-05-10

Family

ID=43707928

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012130135/28A RU2515202C2 (ru) 2009-12-17 2010-11-29 Способ контроля соединений металлических деталей с пластмассами на предмет наличия пустот с помощью ультразвука

Country Status (10)

Country Link
US (1) US9535040B2 (ru)
EP (1) EP2513644A1 (ru)
CN (1) CN102753968B (ru)
AP (1) AP3295A (ru)
BR (1) BR112012014750A2 (ru)
CO (1) CO6551717A2 (ru)
DE (1) DE102009060106A1 (ru)
MX (1) MX2012006840A (ru)
RU (1) RU2515202C2 (ru)
WO (1) WO2011072638A1 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102012006472B4 (de) 2012-03-22 2013-11-21 Europipe Gmbh Verfahren zur Herstellung geschweißter Rohre aus Stahl
US9643020B2 (en) 2013-08-09 2017-05-09 Medtronic, Inc. Feedthrough assembly for an implantable medical device
US9772313B2 (en) * 2015-04-21 2017-09-26 The Boeing Company Method and apparatus for identifying shim geometries
CN106301606B (zh) * 2016-08-16 2019-02-19 北京小米移动软件有限公司 移动设备的超声波校准方法及装置
KR20180057787A (ko) * 2016-11-22 2018-05-31 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치 및 표시 장치의 제조 방법
GB2572215A (en) 2018-03-23 2019-09-25 Short Brothers Ltd Detection of kiss bonds within composite components
DE102019003921B4 (de) * 2019-06-05 2021-05-06 Hufschmied Zerspanungssysteme Gmbh Werkstückprüfverfahren und Werkstückprüfsystem
CN113252779B (zh) * 2021-04-20 2023-08-01 桂林电子科技大学 一种提高缺陷反演成像质量的方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3813926A (en) * 1972-02-09 1974-06-04 A Stubbeman Ultrasonic pulsed energy inspection system
US5372042A (en) * 1989-09-29 1994-12-13 Alcan International Limited Ultrasonic inspection of seal integrity of bond lines in sealed containers
FR2756632A1 (fr) * 1996-11-29 1998-06-05 Peugeot Procede de controle de l'integrite et de l'adherence d'un cordon de colle applique sur une tole, et installation pour la mise en oeuvre de ce procede
RU2188414C2 (ru) * 1999-11-09 2002-08-27 ОАО "Газпром" Способ выявления нарушений соединения полиэтиленового антикоррозионного покрытия заводского нанесения с металлическими трубами
US20020162395A1 (en) * 2000-03-02 2002-11-07 Chatellier Jean-Yves Francois Roger Method for measuring adherence of a coating on a substrate
US6920793B2 (en) * 2003-01-08 2005-07-26 Packaging Technologies & Inspection Llc Systems and apparatus for airborne ultrasonic testing of package and container seals

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3672210A (en) * 1969-11-20 1972-06-27 Bethlehem Steel Corp Ultrasonic inspection system with scanned multiple transducers
US4184373A (en) * 1975-10-22 1980-01-22 Vought Corporation Apparatus for evaluating a bond
JPS5737257A (en) 1980-08-15 1982-03-01 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Bonding inspection apparatus
US5280724A (en) * 1989-06-22 1994-01-25 Nissan Motor Co., Ltd. Ultrasonic inspection method for detecting defects in solid objects
DE4015847A1 (de) 1990-05-17 1991-11-21 Messerschmitt Boelkow Blohm Ultraschall-pruefkopfanordnung
FR2663115B1 (fr) * 1990-06-08 1994-04-15 Framatome Procede et dispositif de controle de l'epaisseur et de la cohesion de l'interface d'un tube duplex.
CN1068891A (zh) * 1991-07-24 1993-02-10 太原机械学院 金属与非金属粘接的超声扫描检测方法
JP2000221173A (ja) 1999-01-28 2000-08-11 Ohbayashi Corp 接着面の非破壊検査法およびその装置
DE10140018C1 (de) 2001-08-15 2002-12-05 Mannesmann Roehren Werke Ag Vorrichtung zum Innenentgraten längsnahtgeschweißter Rohre, sowie Verfahren zum Einstellen einer derartigen Vorrichtung
PL204078B1 (pl) * 2003-08-11 2009-12-31 Abb Spo & Lstrok Ka Z Ogranicz Sposób określania jakości połączenia adhezyjnego pomiędzy materiałem metalicznym a polimerem
CN101614533B (zh) * 2008-06-26 2012-01-11 中国科学院金属研究所 一种精确测量超薄工件厚度的方法及仪器
DE102009010453A1 (de) 2009-02-26 2010-09-09 V&M Deutschland Gmbh Vorrichtung zur zerstörungsfreien Prüfung von Rohren

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3813926A (en) * 1972-02-09 1974-06-04 A Stubbeman Ultrasonic pulsed energy inspection system
US5372042A (en) * 1989-09-29 1994-12-13 Alcan International Limited Ultrasonic inspection of seal integrity of bond lines in sealed containers
FR2756632A1 (fr) * 1996-11-29 1998-06-05 Peugeot Procede de controle de l'integrite et de l'adherence d'un cordon de colle applique sur une tole, et installation pour la mise en oeuvre de ce procede
RU2188414C2 (ru) * 1999-11-09 2002-08-27 ОАО "Газпром" Способ выявления нарушений соединения полиэтиленового антикоррозионного покрытия заводского нанесения с металлическими трубами
US20020162395A1 (en) * 2000-03-02 2002-11-07 Chatellier Jean-Yves Francois Roger Method for measuring adherence of a coating on a substrate
US6920793B2 (en) * 2003-01-08 2005-07-26 Packaging Technologies & Inspection Llc Systems and apparatus for airborne ultrasonic testing of package and container seals

Also Published As

Publication number Publication date
AP3295A (en) 2015-05-31
RU2012130135A (ru) 2014-01-27
CN102753968A (zh) 2012-10-24
DE102009060106A1 (de) 2011-06-22
CO6551717A2 (es) 2012-10-31
EP2513644A1 (de) 2012-10-24
WO2011072638A1 (de) 2011-06-23
US20120318064A1 (en) 2012-12-20
MX2012006840A (es) 2012-11-29
US9535040B2 (en) 2017-01-03
BR112012014750A2 (pt) 2016-04-05
CN102753968B (zh) 2015-04-01
AP2012006328A0 (en) 2012-06-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2515202C2 (ru) Способ контроля соединений металлических деталей с пластмассами на предмет наличия пустот с помощью ультразвука
US9121817B1 (en) Ultrasonic testing device having an adjustable water column
EP3070467B1 (en) Ultrasonic test system, ultrasonic test method and method of manufacturing aircraft part
US8170809B2 (en) Guided waves for nondestructive testing of pipes
KR101513142B1 (ko) 적층체의 박리검사방법 및 박리검사장치
NL2003213C2 (en) ULTRASONIC INSPECTION METHOD AND DEVICE FOR PLASTICS WALLS.
JP5237923B2 (ja) 密着性評価装置及び方法
CN102914592B (zh) 管状复合件中扩散焊连接界面的超声检测成像方法
Tan et al. Comparison of Lamb waves and pulse echo in detection of near-surface defects in laminate plates
JP2011519046A (ja) 超音波検査方法および超音波検査装置
RU2627539C1 (ru) Способ неразрушающего контроля клеевого соединения монолитных листов из полимерных композиционных материалов
RU2278378C1 (ru) Способ выявления нарушений соединения полимерного покрытия с металлическими трубами
RU2451289C2 (ru) Способ обнаружения дефектов в клеевых соединениях и устройство для его осуществления
JP2001021541A (ja) 多層部材の検査方法
RU2701204C1 (ru) Способ неразрушающего контроля монолитного листа совместно с клеевым слоем в многослойных конструкциях из полимерных композиционных материалов
CN113466343A (zh) 一种粘接结构紧贴型脱粘缺陷无损检测方法
US11054399B2 (en) Inspection method
WO2019150952A1 (ja) 欠陥検知方法
JPH0587781A (ja) 積層材の超音波探傷方法
RU2596242C1 (ru) Способ ультразвукового контроля
Severin et al. Industrial Applications of Scanning Acoustic Microscopy
JP2019132748A (ja) 超音波プローブ
RU2755565C1 (ru) Способ контроля сплошности в многослойных клеевых соединениях элементов конструкций летательных аппаратов из разнородных материалов
JP2009276134A (ja) 超音波探傷方法及びその装置
JP2010223608A (ja) 防食被覆の検査方法