RU2723148C1 - Ультразвуковой способ определения механических напряжений в рельсах - Google Patents
Ультразвуковой способ определения механических напряжений в рельсах Download PDFInfo
- Publication number
- RU2723148C1 RU2723148C1 RU2019134354A RU2019134354A RU2723148C1 RU 2723148 C1 RU2723148 C1 RU 2723148C1 RU 2019134354 A RU2019134354 A RU 2019134354A RU 2019134354 A RU2019134354 A RU 2019134354A RU 2723148 C1 RU2723148 C1 RU 2723148C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- longitudinal
- transducer
- rail
- receiving
- radiating
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N29/00—Investigating 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
- G01N29/04—Analysing solids
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Использование: для определения механических напряжений в рельсах. Сущность изобретения заключается в том, что в рельс излучающим и приемным пьезоэлектрическими преобразователями, оси которых ориентированы навстречу друг другу, вводят импульсы ультразвуковых колебаний продольных и поперечных волн. Принимают приемным преобразователем прошедшие через рельс импульсы и измеряют времена их прохождения. Дополнительно введенным излучающим раздельно-совмещенным прямым преобразователем, установленным посередине между излучающим и приемным преобразователями, вводят импульсы ультразвуковых колебаний продольных волн и измеряют времена их прохождения, а величину напряжения определяют по заданной формуле. Технический результат: обеспечение возможности упрощения и повышения точности определения напряжений в рельсах. 2 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к неразрушающему контролю и технической диагностике верхнего строения пути и может быть использовано для определения в них внутренних механических напряжений.
Известен способ определения механических напряжений в рельсах, заключающийся в том, что на шейку рельсовой нити устанавливают пьезоэлектрические преобразователи, подключают их к приемному устройству и измеряют время прохождения ультразвуковых волн, и измеряют время задержки импульсов, после чего производят расчет напряжений как
где k1, k2 - коэффициенты акустоупругой связи, которые характеризуют изменение скорости упругих волн при изменении напряжения на 1 МПа;
t01, t1 - времена распространения продольной ультразвуковой волны до и после возникновения напряжений, пропорциональных толщине шейки рельса;
t02, t2 - времена распространения поперечных ультразвуковых волн до и после возникновения напряжений, пропорциональных толщине шейки рельса (см. Карпов И.Г., Филатов Е.В., Лопатин М.В. и др. Измерение напряжений в плетях бесстыкового пути акустическим методом // Вестник транспорта Поволжья, 2012, №1 (31), С. 53-59), принятый за аналог.
Недостатком способа определения механических напряжений в рельсах путем измерения времени распространения ультразвуковых волн является недостаточная точность, связанная с тем, что он используется для статического определения напряжения в точке на конкретном участке рельса, а не в движении. Измерение при использовании данного метода осуществляется не по всему объему рельса, а только в области шейки. Кроме того, для работы способа предусматривается зачистка рельса в месте установки пьезоэлектрического преобразователя, а для обеспечения акустического контакта используется жидкость CHEARGEL с высокой степенью вязкости. Для повышения точности работы способа определения механических напряжений, описанного в аналоге, необходимо измерять температуру рельса, а это приводит к увеличению времени контроля и удорожанию работы по определению напряжений в рельсах. Не учитывается изменение времени прохождения ультразвуковой волны в рельсе с изменяемой высотой из-за шлифования и износа по всей его длине. Кроме того, регистрация напряжений производится не в процессе движения состава, а в статике на выбранном участке рельса.
Наиболее близким по технической сущности является способ определения механических напряжений в рельсах, заключающийся в том, что на рельсовые нити устанавливают преобразователи, подключают их к приемному устройству, производят начальные (эталонные) измерения, величину механических напряжений определяют по результатам измерения временных задержек прихода ультразвукового сигнала к приемникам от начальных измерений. Кроме того, измерение начального напряжения осуществляют подключенным к приемному устройству преобразователем, установленным на отрезке рельса, размещенном на перемещающейся по рельсовому пути тележке, дополнительно измеряют временные задержки прихода ультразвукового сигнала к приемному устройству в зависимости от высоты рельса, подключенными к нему преобразователями продольной волны, установленными на отрезке рельса, и поверхности рельсовых нитей и механические напряжения определяют по формуле:
где , - время распространения сигнала продольной волны в ненагруженном отрезке рельса и в рельсовой нити, мс;
, - время распространения сигнала от излучателя к приемнику в ненагруженном отрезке рельса и в рельсовой нити, нс;
ΔτL - разность времен распространения сигнала продольной волны, в ненагруженном отрезке рельса, нс;
ΔτLT - разность времен распространения сигнала от излучателя к приемнику в ненагруженном отрезке рельса, нс;
k - акустоупругий коэффициент, МПа-1.
(Патент РФ №2619842 МПК G01N 29/07, приоритет от 18.05.2017 г., Бюл. №14), принятый за прототип.
Недостатком способа является недостаточная точность измерения напряжения в рельсах и высокая сложность проведения контроля из-за дополнительного введения отрезка ненагруженного рельса, размещенного на перемещающейся по рельсовому пути тележке.
При разработке заявляемого способа была поставлена задача по снижению трудоемкости работ и повышению точности измерения напряжения в рельсах.
Поставленная задача решается за счет того, что в предлагаемом ультразвуковом способе определения механических напряжений в рельсах, заключающемся в том, что в исследуемый объект пьезоэлектрическими преобразователями вводят импульсы ультразвуковых колебаний продольных и поперечных волн, принимают приемным преобразователем прошедшие через объект импульсы и измеряют времена их прохождения, по которым судят о величине напряжений, дополнительно излучающим раздельно-совмещенным прямым преобразователем вводят импульсы ультразвуковых колебаний продольных волн, измеряют времена их прохождения, а величину напряжения определяют по формуле:
где τLT - время распространения сигнала продольной волны, трансформированной на донной поверхности подошвы рельса в поперечную волну при прохождении его от излучающего наклонного преобразователя к приемному наклонному преобразователю, нс;
τPC L- время распространения сигнала продольной волны раздельно-совмещенного преобразователя, нс;
k - акустоупругий коэффициент, МПа-1;
n - коэффициент, учитывающий углы ввода продольных и поперечных волн, определяемый по формуле:
где αL - угол ввода продольной волны наклонного преобразователя, градус;
αT - угол ввода поперечной волны наклонного преобразователя, градус, при этом излучающий раздельно-совмещенный прямой преобразователь устанавливают на равном расстоянии между излучающим и приемным преобразователями, а их оси ориентируют навстречу друг другу.
На представленных чертежах на фиг. 1 приведена схема прозвучивания рельса при определении механических напряжений, которая содержит: 1 - рельс; 2 - излучающий наклонный преобразователь И; 3 - приемный наклонный преобразователь П; 4 - раздельно-совмещенный преобразователь; 5 - бесконтактный измеритель температуры, на фиг. 2 представлены осциллограммы зондирующего сигнала 6, сигнала от продольной волны 7, сигнала от продольной волны, трансформированной в поперечную волну 8 и сигнала от поперечной волны 9.
На фиг. 1 показаны углы ввода ультразвуковых колебаний продольной αL и поперечной αT волны. Через А обозначена точка ввода ультразвуковых колебаний продольной и поперечной волны в рельс. Точка В соответствует выходу сигналов ультразвуковых волн, прошедших через рельс. Точки С, D соответствуют точкам отражения и трансформации ультразвуковых волн. Толщина рельса обозначена через Н, а через L, Т, LTP, ТТР обозначены направления векторов смещения колебаний отраженных продольных L, поперечных T, трансформированных продольных LTP и трансформированных поперечных ТТР волн. Излучая в точке А под углами αL и αT импульсы ультразвуковых колебаний продольных и поперечных волн в рельс, и принимая их в точке В, измеряют времена прохождения τL продольных, продольных трансформированных на донной поверхности рельса в поперечные τLT и поперечных, трансформированных в продольные волны, а также продольной волны раздельно-совмещенного преобразователя τPC L. При этом продольные волны раздельно-совмещенного преобразователя τPC L распространяются в том же объеме рельса, что и продольные, продольные трансформированные на донной поверхности рельса в поперечные и поперечные, трансформированные в продольные волны, а значит свойства среды в данном объеме рельса для всех волн, распространяющихся в этом объеме, одинаковы и изменения свойств среды приведет к пропорциональному изменению скоростей ультразвуковых волн и времени распространения ультразвуковых сигналов от этих волн.
Предложенный способ реализуется следующим образом.
Исследуем рельс, уложенный в путь или рельс, в котором создаются одноосные напряжения растяжения или сжатия. Вначале устанавливаем излучающий 2 и приемный 3 преобразователи на поверхность катания головки рельса, акустические оси которых направлены навстречу друг друга. Осуществляем сканирование приемным преобразователем 3 вдоль рельса 1. Преобразователи располагают на расстоянии друг от друга, которое определяется при нахождении максимальной амплитуды сигнала от продольной волны, трансформированной в поперечную волну при перемещении приемного преобразователя 3 вдоль рельса. Излучающий наклонный 18° преобразователь 2 возбуждает в рельсе одновременно продольную и поперечную волны под углами αL и αT. При этом продольная волна распространяется под углом αL=18°, а поперечная (сдвиговая) волна под углом αT, который определяется из закона синусов по формуле:
Эти волны распространяются от поверхности катания головки рельса до его подошвы, после чего отражаются от донной поверхности и трансформируются, продолжая распространяться обратно к поверхности катания головки рельса. Приемный преобразователь 3 преобразует прошедшие ультразвуковые сигналы продольной, трансформированных продольных и поперечных, поперечных волн в сигналы (см. на фиг. 2 импульсы 7, 8 и 9 соответственно). Осциллографом TDS-2014, подключенным к компьютеру с установленным специализированным программным обеспечением, регистрируем амплитуды импульсов продольной L (кривая 7 на фиг. 2) и продольной волны трансформированной в поперечную волну LT (кривая 8 на фиг. 2) и определяем время задержки продольной τL и время задержки продольной волны трансформированной в поперечную волну τLT. Затем посередине между излучающим 2 и приемным 3 наклонными 18° преобразователями устанавливаем раздельно-совмещенный преобразователь 4 и определяем время задержки продольной волны τPC L. Зная времена задержки τL, τLT, τPC L в рельсе и углы ввода ультразвуковых колебаний продольной αL, поперечной αT волн, а также экспериментально определенный акустоупругий коэффициент k, определяем по формуле величину механических напряжений в рельсе σ. Данные эксперимента сведены в таблицу.
Затем осуществляли определение механических напряжений в рельсе Р65 ультразвуковым способом. Первоначально в исследуемом рельсе определяли времени задержки прошедших ультразвуковых сигналов τL0, τT0, τLT0=τTL0. Предварительно на преобразователи наносили контактную смазку. Сканируя по поверхности катания головки ненагруженного рельса, приемным преобразователем 3 регистрировали максимальную амплитуду от прошедшего импульса продольной волны, трансформированной в поперечную волну LT. При этом на осциллограмме фиксировались амплитуды от прошедших через рельс ультразвуковых импульсов - продольной L волны, продольной волны трансформированной в поперечную LT волну и поперечной Т волны. Осциллографом определяли времена задержки продольной τL0, то поперечной τT0 волны и время задержки продольных волн трансформированных в поперечные волны τLT0 в ненагруженном рельсе. Эти времена рассчитывались от максимальной амплитуды зондирующего импульса 6 до точки пересечения передним фронтом импульса с максимальной амплитудой оси времени для продольной 7, поперечной 9 и продольной волны трансформированной в поперечную волну 8.
Кроме того, на ненагруженный рельс посередине между излучающим 2 и приемным 3 преобразователями устанавливали раздельно-совмещенный преобразователь 4. После чего измеряли время задержки τPC L0 продольной L волны (фиг. 1). По формуле (1) определяли напряжение ненагруженного рельса σ0=-6449 МПа. Затем находили разность напряжений σ1=(σi-σ0), полученных в нагруженном σi и ненагруженном σ0 рельсе. Дополнительно определяли напряжение σ2, полученное по формуле
где F - сила сжатия рельса, кН; S - площадь поперечного сечения рельса, мм2.
После этого находили погрешность определения механического напряжения в рельсе ультразвуковым методом
Как видно из таблицы, максимальная относительная погрешность, определяемая из формулы (3), измеренная акустическим способом и вычисленная в зависимости от приложенного стендом к рельсу напряжения сжатия, определяемого по формуле (2), составляет 4%, что допустимо для практических испытаний.
Введение дополнительного излучающего раздельно-совмещенного прямого пьезоэлектрического преобразователя, установленного на равном расстоянии между излучающим и приемным преобразователями, оси которых ориентированы навстречу друг другу, позволяет производить измерение времени задержки продольной ультразвуковой волны, которая распространяется перпендикулярно продольным напряжениям в рельсе и не оказывает влияния на изменения этого времени. Поскольку для реализации способа не требуется дополнительно проводить измерения на ненагруженном отрезке рельса, который помещался на железнодорожной тележке (см. патент РФ №2619842, МПК G01N 29/07, приоритет от 18.05.2017 г., Бюл. №14, принятый за прототип), то это сокращает время измерений, снижает трудоемкость работ, повышает точность измерения напряжения в рельсах и упрощает практическую работу.
Claims (11)
1. Ультразвуковой способ определения механических напряжений в рельсах, заключающийся в том, что в исследуемый объект пьезоэлектрическими преобразователями вводят импульсы ультразвуковых колебаний продольных и поперечных волн, принимают приемным преобразователем прошедшие через объект импульсы и измеряют времена их прохождения, по которым судят о величине напряжений, отличающийся тем, что дополнительно излучающим раздельно-совмещенным прямым преобразователем вводят импульсы ультразвуковых колебаний продольных волн, измеряют времена их прохождения, а величину напряжения определяют по формуле:
где τLT - время распространения сигнала продольной волны, трансформированной на донной поверхности подошвы рельса в поперечную волну при прохождении его от излучающего наклонного преобразователя к приемному наклонному преобразователю, нс;
τPC L - время распространения сигнала продольной волны раздельно-совмещенного преобразователя, нс;
k - акустоупругий коэффициент, МПа-1;
n - коэффициент, учитывающий углы ввода продольных и поперечных волн;
где αL - угол ввода продольной волны наклонного преобразователя, градус;
αT - угол ввода поперечной волны наклонного преобразователя, градус.
2. Ультразвуковой способ определения механических напряжений в рельсах по п. 1, отличающийся тем, что излучающий раздельно-совмещенный прямой преобразователь устанавливают на равном расстоянии между излучающим и приемным преобразователями.
3. Ультразвуковой способ определения механических напряжений в рельсах по п. 1, отличающийся тем, что оси излучающего и приемного преобразователей ориентируют навстречу друг другу.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019134354A RU2723148C1 (ru) | 2019-10-25 | 2019-10-25 | Ультразвуковой способ определения механических напряжений в рельсах |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019134354A RU2723148C1 (ru) | 2019-10-25 | 2019-10-25 | Ультразвуковой способ определения механических напряжений в рельсах |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2723148C1 true RU2723148C1 (ru) | 2020-06-09 |
Family
ID=71067659
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019134354A RU2723148C1 (ru) | 2019-10-25 | 2019-10-25 | Ультразвуковой способ определения механических напряжений в рельсах |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2723148C1 (ru) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1801844A1 (ru) * | 1989-03-01 | 1993-03-15 | Igor E Sokolov | Устройство для обнаружения механически напряженных участков рельсов |
US5341683A (en) * | 1992-06-02 | 1994-08-30 | Searle Donald S | Dynamic rail longitudinal stress measuring system |
RU2057330C1 (ru) * | 1994-02-25 | 1996-03-27 | Власов Валерий Тимофеевич | Акустический способ определения внутренних механических напряжений в твердых материалах |
RU2308027C1 (ru) * | 2006-05-02 | 2007-10-10 | ОАО "Радиоавионика" | Способ ультразвукового контроля головки рельса |
WO2013070455A1 (en) * | 2011-11-10 | 2013-05-16 | The Regents Of The University Of California | Stress detection in rail |
RU2619842C1 (ru) * | 2016-04-25 | 2017-05-18 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) г. Новосибирск | Ультразвуковой способ определения механических напряжений в рельсах |
-
2019
- 2019-10-25 RU RU2019134354A patent/RU2723148C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1801844A1 (ru) * | 1989-03-01 | 1993-03-15 | Igor E Sokolov | Устройство для обнаружения механически напряженных участков рельсов |
US5341683A (en) * | 1992-06-02 | 1994-08-30 | Searle Donald S | Dynamic rail longitudinal stress measuring system |
RU2057330C1 (ru) * | 1994-02-25 | 1996-03-27 | Власов Валерий Тимофеевич | Акустический способ определения внутренних механических напряжений в твердых материалах |
RU2308027C1 (ru) * | 2006-05-02 | 2007-10-10 | ОАО "Радиоавионика" | Способ ультразвукового контроля головки рельса |
WO2013070455A1 (en) * | 2011-11-10 | 2013-05-16 | The Regents Of The University Of California | Stress detection in rail |
RU2619842C1 (ru) * | 2016-04-25 | 2017-05-18 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) г. Новосибирск | Ультразвуковой способ определения механических напряжений в рельсах |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3512400A (en) | Ultrasonic testing method | |
JP4938050B2 (ja) | 超音波診断評価装置 | |
US7614303B2 (en) | Device for measuring bulk stress via insonification and method of use therefor | |
KR101955440B1 (ko) | 초음파 음향속도 차이를 이용한 동탄성 계수 및 잔류응력 측정 시험평가 장치 | |
US4413517A (en) | Apparatus and method for determining thickness | |
JP5311766B2 (ja) | 境界面検査装置及び境界面検査方法 | |
RU2604562C2 (ru) | Способ ультразвукового измерения упругих свойств | |
CN109341912A (zh) | 一种超声波平面楔块用于曲面工件的残余应力测量方法 | |
KR101251204B1 (ko) | 초음파 비파괴 검사 장치 및 초음파 비파괴 검사 방법 | |
JP3198840U (ja) | 支柱路面境界部調査システム | |
RU2723148C1 (ru) | Ультразвуковой способ определения механических напряжений в рельсах | |
RU2619842C1 (ru) | Ультразвуковой способ определения механических напряжений в рельсах | |
RU2601388C2 (ru) | Ультразвуковой способ измерения внутренних механических напряжений | |
RU2723146C1 (ru) | Ультразвуковой способ определения механических напряжений в рельсах и устройство для его осуществления | |
KR101191364B1 (ko) | 비선형 평가 시스템 및 장치 | |
JPH0313859A (ja) | 超音波を用いたコンクリート圧縮強度の測定方法 | |
RU2655993C1 (ru) | Ультразвуковой способ определения внутренних механических напряжений | |
Chang et al. | Development of non-contact air coupled ultrasonic testing system for reinforced concrete structure | |
Carlson et al. | Modeling of the Stress-Strain Relationship of Rock Bolts from Ultrasound Data | |
JP2824488B2 (ja) | 超音波パルス反射法によるコンクリート構造物の版厚の測定方法 | |
RU2739385C1 (ru) | Способ ультразвукового контроля паяных соединений | |
RU2231054C1 (ru) | Способ определения степени полимеризации композиционных материалов | |
RU164233U1 (ru) | Устройство неразрушающего контроля напряженного состояния рельсовых плетей бесстыкового пути | |
JP2740871B2 (ja) | 超音波試験における横波音速測定方法および装置 | |
JPS5831870B2 (ja) | 超音波探傷装置 |