RU2572662C2 - Устройство обнаружения дефектов в сварных швах в процессе сварки - Google Patents

Устройство обнаружения дефектов в сварных швах в процессе сварки Download PDF

Info

Publication number
RU2572662C2
RU2572662C2 RU2014119888/28A RU2014119888A RU2572662C2 RU 2572662 C2 RU2572662 C2 RU 2572662C2 RU 2014119888/28 A RU2014119888/28 A RU 2014119888/28A RU 2014119888 A RU2014119888 A RU 2014119888A RU 2572662 C2 RU2572662 C2 RU 2572662C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
unit
amplitude discriminator
input
signals
Prior art date
Application number
RU2014119888/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014119888A (ru
Inventor
Алексей Викторович Гладилин
Михаил Арсеньевич Миронов
Павел Александрович Пятаков
Original Assignee
Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
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 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
Priority to RU2014119888/28A priority Critical patent/RU2572662C2/ru
Publication of RU2014119888A publication Critical patent/RU2014119888A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2572662C2 publication Critical patent/RU2572662C2/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Использование: для обнаружения дефектов в сварных швах в процессе сварки. Сущность изобретения заключается в том, что устройство обнаружения дефектов в сварных швах в процессе сварки содержит измерительный канал, включающий установленный вблизи сварного шва преобразователь акустической эмиссии, последовательно соединенные с его выходом предварительный усилитель, полосовой фильтр, а также аналого-цифровой преобразователь, блок оперативного запоминания акустических сигналов и компьютер с монитором отображения выходных данных, при этом оно снабжено первым амплитудным дискриминатором, соединенным с выходом аналого-цифрового преобразователя, вход которого подключен к выходу полосового фильтра, вторым амплитудным дискриминатором, причем выходы первого амплитудного дискриминатора соединены с соответствующими входами блока оперативного запоминания и второго амплитудного дискриминатора, блоком записи эталонных сигналов, вход которого соединен с выходом второго амплитудного дискриминатора, блоком вычисления взаимно корреляционных функций, входы которого соединены с соответствующими выходами блока оперативного запоминания и блока записи эталонных сигналов, а также последовательно соединенными с выходом блока вычисления взаимно корреляционных функций блоком фильтрации по уровню коэффициента корреляции, блоком вычисления интегральных энергетических параметров по отдельным группам и дискриминатором браковочного уровня, подключенным к входу компьютера с монитором отображения выходных данных. Технический результат: повышение помехозащищенности устройства и обеспечение возможности одностороннего доступа для сбора данных при использовании единственного преобразователя акустико-эмиссионных сигналов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области неразрушающего контроля качества сварных швов с использованием метода акустической эмиссии и может быть использовано для обнаружения дефектов в сварных швах в процессе сварки.
Известен способ и устройство комплексного контроля качества сварных соединений, заключающийся в том, что на начальной стадии неразрушающего контроля используют метод акустической эмиссии, а на последующих стадиях - другие методы неразрушающего контроля. Кроме того, акустико-эмиссионный контроль выполняют в процессе сварки на стадии формирования и охлаждения сварного шва, выявляют акустико-эмиссионно-активные области, а по окончании сварки неразрушающий контроль осуществляют другими методами в объеме, не превышающем объем акустико-эмиссионно-активных областей. Кроме того, по окончании сварки контроль осуществляют ультразвуковым методом (Патент RU №2102740, МПК G01N 29/04, приоритет от 26.05.1994).
Недостатком данного устройства является низкая достоверность обнаружения дефектов, так как нет доказательства того, что регистрируемые сигналы акустической эмиссии являются сигналами от дефектов, а не шумами и помехами, сопровождающими процесс сварки и остывания сварного шва. Кроме того, приемники акустической эмиссии, в количестве не менее трех должны располагаться вдоль сварного шва и по обе стороны от него, что часто затрудняет выполнения технологического процесса сварки.
Известен способ и устройство обнаружения в процессе сварки дефектов в сварных швах и определения их местоположения по акустическим сигналам. Сущность устройства сводится к тому, что широкополосными акустико-эмиссионными приемными преобразователями в количестве не менее двух регистрируют волновую форму широкополосного акустического сигнала, по которой определяют его пиковую и среднюю амплитуды. Устройство содержит блок вычисления соотношения пиковой и средней амплитуд и определения характеристики спектра сигнала, отражающей степень его высокочастотности. В состав устройства также входят дискриминаторы по величине параметра соотношения пиковой и средней амплитуд и параметра высокочастотности сигнала, из них формируют два дополнительных к величине пиковой амплитуды порога фильтрации сигналов для процессов сварки и остывания сварного шва. В процессе сварки при регистрации одним из преобразователей сигнала, превышающего все три порога фильтрации для процесса сварки, автоматически понижают на заданный период времени пороги для этого преобразователя и соседних с ним до значений порогов фильтрации для процесса остывания сварного шва. Продолжают регистрацию акустических сигналов, после обработки которых делают вывод о качестве сварного шва (Патент RU 2156456, МПК G01N 29/14, приоритет от 07.06.1999).
Недостатком данного устройства является то, что прием сигналов акустической эмиссии во время сварки происходит при повышенных значениях порога срабатывания. Это приводит к возможному пропуску сигналов от опасных дефектов на стадии сварки, когда чувствительность приемной системы понижена. К другому недостатку следует отнести необходимость располагать преобразователи акустической эмиссии в количестве не менее двух по обе стороны от сварного шва вдоль всей его длины, что может оказаться неприемлемым в случаях одностороннего доступа к объекту контроля.
Наиболее близким по технической сущности к данному устройству является устройство обнаружения дефектов в сварных швах в процессе сварки, содержащее четыре измерительных канала, каждый из которых включает установленный вблизи сварного шва преобразователь акустической эмиссии, последовательно соединенные с его выходом предварительный усилитель, полосовой фильтр, а также аналого-цифровой преобразователь, блок оперативного запоминания акустических сигналов и компьютер с монитором отображения выходных данных, причем в каждый канал дополнительно введены два аналоговых компаратора, два сумматора, источник опорного напряжения, таймер-счетчик времен прихода, оперативное запоминающее устройство времен прихода, при этом в устройстве выход фильтра соединен со входом детектора огибающей сигнала, выход которого соединен с неинвертирующими входами трех компараторов, инвертирующие входы первого и второго компараторов соединены с выходами соответственно первого и второго аналоговых сумматоров, первые входы которых объединены и соединены с выходом источника опорного напряжения, вторые входы сумматоров объединены и подключены к инвертирующему входу третьего компаратора и выходу цифроаналогового преобразователя, вход которого соединен с первым выходом устройства управления и входами цифроаналоговых преобразователей блока, выходы компараторов соединены с входами таймер-счетчика времен прихода, аналоговые выходы таймер-счетчиков времен прихода каналов блока объединены и соединены с первым входом устройства управления каналами, цифровые выходы таймер-счетчиков времен прихода каналов блока объединены и соединены двунаправленной шиной с оперативным запоминающим устройством времен прихода, выход оперативного запоминающего устройства времен прихода двунаправленной шиной соединен с устройством управления каналами, второй аналоговый выход устройства управления соединен с управляющими входами аналого-цифрового преобразователя и оперативного запоминающего устройства, цифровой вход которого соединен с выходом аналого-цифрового преобразователя, а выход двунаправленной шиной соединен со вторым цифровым входом устройства управления каналами и шиной компьютера, которая соединена с центральным процессором (Патент RU 2424510, МПК G01N 29/14, приоритет от 14.07.2009).
Недостатком устройства является необходимость использования для обнаружения дефектов в сварных швах в процессе сварки не менее трех приемных преобразователей, расположенных по обе стороны от сварного шва вдоль всей его длины. Устройство не может быть применено в случаях, когда отсутствует свободный доступ с двух сторон от сварного шва или не достаточно места для размещения преобразователей на необходимом расстоянии от сварного шва. Устройство неудобно также для использования при обнаружении дефектов на трубах небольшого диаметра.
Техническим результатом изобретения является повышение помехозащищенности устройства и обеспечение возможности одностороннего доступа для сбора данных при использовании единственного преобразователя акустико-эмиссионных сигналов.
Технический результат достигается за счет того, что предлагаемое устройство обнаружения дефектов в сварных швах, содержащее измерительный канал, включающий установленный вблизи сварного шва преобразователь акустической эмиссии, последовательно соединенные с его выходом предварительный усилитель, полосовой фильтр, а также аналого-цифровой преобразователь, блок оперативного запоминания акустических сигналов и компьютер с монитором отображения выходных данных, снабжено первым амплитудным дискриминатором, соединенным с выходом аналого-цифрового преобразователя, вход которого подключен к выходу полосового фильтра, вторым амплитудным дискриминатором, причем выходы первого амплитудного дискриминатора соединены с соответствующими входами блока оперативного запоминания и второго амплитудного дискриминатора, блоком записи эталонных сигналов, вход которого соединен с выходом второго амплитудного дискриминатора, блоком вычисления взаимно корреляционных функций, входы которого соединены с соответствующими выходами блока оперативного запоминания и блока записи эталонных сигналов, а также последовательно соединенными с выходом блока вычисления взаимно корреляционных функций блоком фильтрации по уровню коэффициента корреляции, блоком вычисления интегральных энергетических параметров по отдельным группам и дискриминатором браковочного уровня, подключенным к входу компьютера с монитором отображения выходных данных.
В основу изобретения положен известный физический эффект, заключающийся в том, что в любом твердотельном акустическом волноводе при возбуждении акустических волн коротким импульсом силы, сосредоточенной в малой окрестности внутри или на поверхности волновода, возникает реверберационный акустический сигнал. Сигнал акустической эмиссии, генерируемый при развитии опасных дефектов (трещин), представляет пример такого типа сигнала. Эти сигналы имеют свойства широкополосных сигналов с большой базой. Следствием указанных свойств является возможность проведения эффективной классификации сигналов по месту положения источника методом выделения группы сигналов с высокой степенью взаимной корреляции. С большой вероятностью каждая выделенная группа будет соответствовать одному дефекту - источникам сигналов акустической эмиссии, близко расположенных друг к другу.
Сущность изобретения поясняется рисунком, на котором представлена блок-схема предлагаемого устройства.
Устройство содержит установленный вблизи сварного шва преобразователь акустической эмиссии 1, последовательно соединенные с его выходом предварительный усилитель 2, аналоговый полосовой фильтр 3, аналого-цифровой преобразователь 4, первый амплитудный дискриминатор 5, блок оперативного запоминания 6, второй амплитудный дискриминатор 7, причем выходы первого амплитудного дискриминатора 5 соединены с соответствующими входами блока оперативного запоминания 6 и второго амплитудного дискриминатора 7, блоком записи эталонных сигналов 8, вход которого соединен с выходом второго амплитудного дискриминатора 7, блоком вычисления взаимно корреляционных функций 9, входы которого соединены с соответствующими выходами блока оперативного запоминания 6 и блока записи эталонных сигналов 8, а также последовательно соединенными с выходом блока вычисления взаимно корреляционных функций 9 блоком фильтрации по уровню коэффициента корреляции 10, блоком вычисления интегральных энергетических параметров по отдельным группам 11 и дискриминатором браковочного уровня, подключенным к входу компьютера с монитором отображения выходных данных 13.
Устройство работает следующим образом.
Для приема сигналов акустической эмиссии (АЭ) в процессе сварки и остывания сварного шва необходим один широкополосный преобразователь акустико-эмиссионных сигналов 1. Его размещают на удобном участке поверхности объекта, на безопасном отдалении от места сварки. Местоположение и посадка акустико-эмиссионного преобразователя должны быть зафиксированы и не должны изменяться в продолжении всего процесса сбора информации.
Сбор АЭ данных начинается с начального момента сварки и продолжается до стадии полного остывания сварного шва. Сигналы акустической эмиссии возникают практически сразу с началом процесса сварки. Для анализа качества шва представляют интерес, прежде всего, импульсы высокой амплитуды, образующиеся в процессах формирования твердой субстанции сварного шва, его затвердевания, при образовании и развитии несплошностей структуры шва, проявляющихся в виде развития трещин различных размеров. В первый момент сигналы АЭ, как правило, представляют собой короткие импульсы продольных и поперечных волн длительностью ~10-7-10-6 с. В процессе многочисленных отражений от поверхностей раздела волноведущих конструкций, длительность АЭ сигналов значительно увеличивается, достигая величин ~10-3-10-2 с. Импульсы упругих волн преобразуются с помощью пьезоэлектрического преобразователя 1 сигналов акустической эмиссии в электрические сигналы, которые усиливаются предварительным усилителем 2 и ограничиваются по полосе частот, проходя через полосовой фильтр 3. Сбор данных, особенно непосредственно во время сварки, происходит в режиме высокого уровня помех. Основные типы механических помех имеют максимум энергии в низкочастотной области спектра. Электромагнитные помехи возможны и в области верхних частот. Полоса пропускания фильтра 3 выбирается так, чтобы оптимальным образом отфильтровать или ослабить эти виды помех. В выборе полосы частот также принимается во внимание имеющаяся предпочтительная полоса частот при проведении корреляционной обработки сигналов. С выхода полосового фильтра 3 аналоговые электрические сигналы поступают в устройство аналого-цифрового преобразования 4, где преобразуются в дискретный код (в цифровые сигналы). Все последующие функциональные блоки выполнены в программном виде и реализуются с помощью компьютера. Амплитудный дискриминатор 5 отфильтровывает сигналы, превосходящие определенный заданный уровень А1, чтобы произвести запись в блоке 6, с целью экономии ресурсов вычислительных средств, лишь тех сигналов, которые представляют интерес для оценки качества шва. Блок 5 соединен с блоком 7, представляющим собой еще один дискриминатор, задачей которого является выбор из последовательности импульсов акустико-эмиссионных сигналов с амплитудами, превосходящими уровень А2, причем A2>>A1. Амплитудные пороги А1, А2 находятся из предварительных экспериментов. Порог А1 должен ограничить количество записываемых сигналов необходимой допустимой величиной, согласуемой с объемом оперативной памяти компьютера. Величина пороговой амплитуды А2 определяется уровнем сигналов, относящихся как минимум ко второму классу по нормативной амплитудной классификации степени опасности дефектов. Первый импульс, превысивший порог А2, запоминается в блоке оперативного запоминающего устройства акустических сигналов 8 и становится эталонным сигналом №1. Этот сигнал в качестве эталонного участвует в процессе вычисления взаимных корреляционных функций в блоке 9 с последовательностью сигналов, записываемых в блоке 6 оперативного запоминающего устройства. При сравнении с сигналом №1 формируется первая группа сигналов после вычисления последовательности нормированных взаимно корреляционных функций и оценки их максимальных значений (блок 9). Критерий принадлежности к первой группе - превышение установленного уровня коэффициента корреляции FC, величина которого определяется в результате предварительных экспериментов. Вторым эталонным сигналом, дающим начало второй группе сигналов, назначается один из последующих сигналов, превысивший порог А2 при условии слабой корреляции с первым эталонным сигналом (по тому же пороговому К критерию). Формирование второй группы происходит аналогично процессу формирования первой группы. Проведение фильтрации по уровню коэффициента корреляции К и определение энергетических оценочных параметров для акустико-эмиссионных импульсов производится в блоке 10. Точно таким же образом формируются в блоке 10 другие группы данных. Процесс продолжается до естественного его завершения. Процесс обработки данных по формированию групп АЭ сигналов начинается сразу после завершения сварки и заканчивается после полного остывания сварного шва. Каждой группе сигналов ставится в соответствие условный дефект. В блоке 11 вычисляется интегральный энергетический параметр по каждой группе сигналов в отдельности, который характеризует степень опасности дефекта. В случае превышения значения интегрального энергетического параметра по какой-либо группе браковочного уровня блок 12 вырабатывает сигнал «опасный дефект». Выходные данные по каждой группе АЭ сигналов отображаются на дисплее компьютера с монитором отображения выходных данных 13. Окончательное решение о браковке сварного шва принимается после анализа всего набора выходных данных по всем группам сигналов. Шов может быть забракован, признан «высококачественным» или «условно пригодным».
Изобретение обеспечивает повышенную помехозащищенность, а также возможность приема сигналов акустической эмиссии и обнаружения наличия дефектов лишь одним приемником сигналов акустической эмиссии при одностороннем доступе к объекту контроля без уменьшения достоверности обнаружения наличия дефектов.

Claims (1)

  1. Устройство обнаружения дефектов в сварных швах в процессе сварки, содержащее измерительный канал, включающий установленный вблизи сварного шва преобразователь акустической эмиссии, последовательно соединенные с его выходом предварительный усилитель, полосовой фильтр, а также аналого-цифровой преобразователь, блок оперативного запоминания акустических сигналов и компьютер с монитором отображения выходных данных, отличающееся тем, что оно снабжено первым амплитудным дискриминатором, соединенным с выходом аналого-цифрового преобразователя, вход которого подключен к выходу полосового фильтра, вторым амплитудным дискриминатором, причем выходы первого амплитудного дискриминатора соединены с соответствующими входами блока оперативного запоминания и второго амплитудного дискриминатора, блоком записи эталонных сигналов, вход которого соединен с выходом второго амплитудного дискриминатора, блоком вычисления взаимно корреляционных функций, входы которого соединены с соответствующими выходами блока оперативного запоминания и блока записи эталонных сигналов, а также последовательно соединенными с выходом блока вычисления взаимно корреляционных функций блоком фильтрации по уровню коэффициента корреляции, блоком вычисления интегральных энергетических параметров по отдельным группам и дискриминатором браковочного уровня, подключенным к входу компьютера с монитором отображения выходных данных.
RU2014119888/28A 2014-05-19 2014-05-19 Устройство обнаружения дефектов в сварных швах в процессе сварки RU2572662C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014119888/28A RU2572662C2 (ru) 2014-05-19 2014-05-19 Устройство обнаружения дефектов в сварных швах в процессе сварки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014119888/28A RU2572662C2 (ru) 2014-05-19 2014-05-19 Устройство обнаружения дефектов в сварных швах в процессе сварки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014119888A RU2014119888A (ru) 2015-11-27
RU2572662C2 true RU2572662C2 (ru) 2016-01-20

Family

ID=54753298

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014119888/28A RU2572662C2 (ru) 2014-05-19 2014-05-19 Устройство обнаружения дефектов в сварных швах в процессе сварки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2572662C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2640956C1 (ru) * 2016-11-09 2018-01-12 АО "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" Устройство ультразвукового контроля состояния изделий
RU2727065C1 (ru) * 2019-10-03 2020-07-17 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей") Устройство обнаружения дефектов в сварных швах в процессе сварки
RU2758482C1 (ru) * 2020-10-01 2021-10-28 Владимир Семенович Потапенко Приемо-преобразовательный модуль многоканального комплекса диагностики оборудовани

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1629837A1 (ru) * 1989-03-20 1991-02-23 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Железнодорожного Транспорта Способ контрол качества сварных стыков рельсов
SU1716430A1 (ru) * 1990-03-28 1992-02-28 Г.Б.Муравин, Л.М.Лезвинска , И,Г.Л©витина, Н.О.Макарова и С.И.Волков Акустико-эмиссионный способ определени накоплени коррозионных повреждений в материале конструкции
RU2296320C1 (ru) * 2005-09-07 2007-03-27 ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина" (ФГУП "СибНИА им. С.А. Чаплыгина") Акустико-эмиссионный способ диагностирования колесных пар железнодорожного подвижного состава и устройство для его осуществления
RU2424510C2 (ru) * 2009-07-14 2011-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщений" (СГУПС) Способ обнаружения в процессе сварки дефектов в сварных швах и определения их местоположения по акустическим сигналам и устройство для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1629837A1 (ru) * 1989-03-20 1991-02-23 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Железнодорожного Транспорта Способ контрол качества сварных стыков рельсов
SU1716430A1 (ru) * 1990-03-28 1992-02-28 Г.Б.Муравин, Л.М.Лезвинска , И,Г.Л©витина, Н.О.Макарова и С.И.Волков Акустико-эмиссионный способ определени накоплени коррозионных повреждений в материале конструкции
RU2296320C1 (ru) * 2005-09-07 2007-03-27 ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина" (ФГУП "СибНИА им. С.А. Чаплыгина") Акустико-эмиссионный способ диагностирования колесных пар железнодорожного подвижного состава и устройство для его осуществления
RU2424510C2 (ru) * 2009-07-14 2011-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщений" (СГУПС) Способ обнаружения в процессе сварки дефектов в сварных швах и определения их местоположения по акустическим сигналам и устройство для его осуществления

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2640956C1 (ru) * 2016-11-09 2018-01-12 АО "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" Устройство ультразвукового контроля состояния изделий
RU2727065C1 (ru) * 2019-10-03 2020-07-17 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей") Устройство обнаружения дефектов в сварных швах в процессе сварки
RU2758482C1 (ru) * 2020-10-01 2021-10-28 Владимир Семенович Потапенко Приемо-преобразовательный модуль многоканального комплекса диагностики оборудовани

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014119888A (ru) 2015-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103852523B (zh) 基于声发射技术判别预应力混凝土梁结构损伤类型的系统及方法
Espinosa et al. Accuracy on the time-of-flight estimation for ultrasonic waves applied to non-destructive evaluation of standing trees: a comparative experimental study
US10352912B2 (en) Structure evaluation system, structure evaluation apparatus, and structure evaluation method
KR101723523B1 (ko) 탄성파 신호 추출 성능이 향상된 음향방출 시험장치
RU2572662C2 (ru) Устройство обнаружения дефектов в сварных швах в процессе сварки
CN107807361A (zh) 用于驱动超声波传感器的设备和方法
JP2007129718A (ja) 超音波検査用デジタル対数増幅器
RU2424510C2 (ru) Способ обнаружения в процессе сварки дефектов в сварных швах и определения их местоположения по акустическим сигналам и устройство для его осуществления
CN103792287A (zh) 一种基于Lamb波的大面积结构损伤检测方法
CN107340334A (zh) 一种水下桥墩体内损伤检测方法
US20130314260A1 (en) Method for reducing ultrasound data
EP3321673B1 (en) Structure evaluation system and structure evaluation method
CN101839894B (zh) 一种新型数字超声探伤系统和方法
JP2017219421A5 (ru)
US10458954B2 (en) Structure evaluation system, structure evaluation apparatus, and structure evaluation method
RU2391656C2 (ru) Акустико-эмиссионный способ диагностирования колец подшипников буксового узла железнодорожного транспортного средства и устройство для его осуществления
KR102040492B1 (ko) 음향방출 시험을 이용한 결함 진단 장치 및 방법
CN205353014U (zh) 一种超声波工件检测系统
RU2582154C2 (ru) Акустическое устройство обнаружения и определения местоположения дефектов в сварных швах
RU2442155C2 (ru) Способ акустико-эмиссионного контроля качества сварного шва в процессе сварки и устройство для его осуществления
JP5904154B2 (ja) 超音波探傷方法および超音波探傷装置
RU2572067C1 (ru) Способ акустико-эмиссионного контроля качества кольцевого сварного шва в процессе многопроходной сварки и устройство для его осуществления
CN105424803B (zh) 一种列车轮对探伤处理方法及装置
US6295677B1 (en) Method for inspecting liquid filled pipes using magnetostrictive sensors
RU2736175C1 (ru) Способ акустико-эмиссионного контроля металлических объектов и устройство для его осуществления

Legal Events

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

Effective date: 20160520

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20191002