RU2723148C1 - Ультразвуковой способ определения механических напряжений в рельсах - Google Patents

Ультразвуковой способ определения механических напряжений в рельсах Download PDF

Info

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
Application number
RU2019134354A
Other languages
English (en)
Inventor
Людмила Николаевна Степанова
Александр Николаевич Курбатов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС)
Priority to RU2019134354A priority Critical patent/RU2723148C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2723148C1 publication Critical patent/RU2723148C1/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

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
Figure 00000001
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:
Figure 00000002
где
Figure 00000003
,
Figure 00000004
- время распространения сигнала продольной волны в ненагруженном отрезке рельса и в рельсовой нити, мс;
Figure 00000005
,
Figure 00000006
- 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:
Figure 00000007
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:
Figure 00000008
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:
Figure 00000009
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
Figure 00000010
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
Figure 00000011
τL0, τT0, τLT0TL0. 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.
Figure 00000012
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=(σi0), полученных в нагруженном σi и ненагруженном σ0 рельсе. Дополнительно определяли напряжение σ2, полученное по формуле
Figure 00000013
где F - сила сжатия рельса, кН; S - площадь поперечного сечения рельса, мм2.
После этого находили погрешность определения механического напряжения в рельсе ультразвуковым методом
Figure 00000014
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:
Figure 00000015
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;
Figure 00000016
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.
RU2019134354A 2019-10-25 2019-10-25 Ультразвуковой способ определения механических напряжений в рельсах RU2723148C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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