RU2732470C2 - Устройство для лазерно-акустического контроля твердых и жидких сред - Google Patents

Устройство для лазерно-акустического контроля твердых и жидких сред Download PDF

Info

Publication number
RU2732470C2
RU2732470C2 RU2018143568A RU2018143568A RU2732470C2 RU 2732470 C2 RU2732470 C2 RU 2732470C2 RU 2018143568 A RU2018143568 A RU 2018143568A RU 2018143568 A RU2018143568 A RU 2018143568A RU 2732470 C2 RU2732470 C2 RU 2732470C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
acoustic
optical
laser
solid
radiation
Prior art date
Application number
RU2018143568A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018143568A (ru
RU2018143568A3 (ru
Inventor
Юрий Васильевич Судьенков
Иван Валерьевич Смирнов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)"
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 "Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)"
Priority to RU2018143568A priority Critical patent/RU2732470C2/ru
Priority to EA201900535A priority patent/EA038939B1/ru
Publication of RU2018143568A publication Critical patent/RU2018143568A/ru
Publication of RU2018143568A3 publication Critical patent/RU2018143568A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2732470C2 publication Critical patent/RU2732470C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01HMEASUREMENT OF MECHANICAL VIBRATIONS OR ULTRASONIC, SONIC OR INFRASONIC WAVES
    • G01H9/00Measuring mechanical vibrations or ultrasonic, sonic or infrasonic waves by using radiation-sensitive means, e.g. optical means
    • 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
    • G01N29/07Analysing solids by measuring propagation velocity or propagation time of acoustic waves

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General 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)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для исследования неоднородностей структуры твердых и жидких сред. Устройство содержит импульсный лазер, соединенный через оптоволокно с оптико-акустическим преобразователем, а также пьезоприемник, соединенный через усилитель с аналого-цифровым преобразователем, подключенным к компьютеру. Оптико-акустический преобразователь выполнен в виде герметичного цилиндрического корпуса с прозрачной контактной жидкостью и основанием, выполненным в виде пленочного оптико-акустического генератора при контроле сред, поглощающих оптическое излучение, или в виде оптически прозрачной пленки при контроле сред со слабым поглощением оптического излучения. Пьезоприемник и соединение с оптоволокном для ввода лазерного излучения располагается в противоположном основании корпуса. Заявленное изобретение обеспечивает расширение возможности применения лазерно-акустического метода контроля твердых и жидких сред за счет исключения необходимости обеспечения плоской поверхности исследуемого материала, повышение точности и надежности контроля за счет снижения влияния качества акустических контактов и собственных колебаний компонентов устройства на регистрируемые акустические сигналы, а также уменьшения их диссипации при прохождении по компонентам устройства. 5 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для исследования неоднородностей структуры и дефектоскопии конструкционных материалов, имеющих фигурную форму поверхности, а также жидких сред, например, в биологических объектах.
Хорошо известны акустические методы неразрушающего контроля, основанные на регистрации параметров упругих колебаний (акустических волн) при их распространении по объекту контроля [1]. Например, ультразвуковые волны распространяются по материалу без существенных потерь своей интенсивности. Однако на границе раздела двух сред ультразвуковые волны отражаются, преломляются или рассеиваются. Такое поведение акустических волн заложено в основу принципов работы дефектоскопов и других приборов акустического контроля.
Известно фокусирующее ультразвуковое устройство, содержащее ультразвуковой цилиндрический корпус и установленные в нем ультразвуковой концентратор, протектор и контактную жидкость [2]. Поверхность протектора, обращенная к концентратору, выполнена конгруэнтной излучающей поверхности, а другая - заданной формы, соответствующей форме поверхности исследуемого объекта. Ультразвуковой концентратор служит как для излучения, так и для приема отраженных ультразвуковых зондирующих импульсов. Указанное устройство позволяет повысить чувствительность и помехозащищенность головки дефектоскопа, а также использовать ее в случае неровной поверхности объекта исследований. Недостатком известного устройства является необходимость подбора формы протектора для исследуемого объекта и подбора его акустических параметров для используемого ультразвукового концентратора.
Кроме того, недостатком ультразвукового контроля материалов является существенные трудности для генерации коротких акустических сигналов с широким спектром при использовании пьезоэлектрических преобразователи, что ограничивает разрешение и информативность метода.
Наиболее близким к предлагаемому устройству является устройство лазерно-акустического контроля твердых материалов, содержащее импульсно-модулированный лазер, соединенный с оптическим волокном, торец которого через расширяющую линзу направлен на оптико-акустический преобразователь, и пьезоприемник, помещенный либо между оптико-акустическим преобразователем и исследуемым материалом, либо со стороны оптико-акустического преобразователя, противоположной по отношению к исследуемому материалу, и соединен через предусилитель и аналого-цифровой преобразователь с компьютером [3]. Данное устройство обладает большой разрешающей способностью и высокой чувствительностью. Недостатком устройства является необходимость пропускания излучения лазера через пьезоприемник, а также необходимость обеспечение повторяемого акустического контакта между оптико-акустическим преобразователем, пьезоприемником и исследуемым материалом. Указанные недостатки существенно затрудняют анализ получаемых сигналов.
Техническим результатом настоящего изобретения является расширение возможности применения лазерно-акустического метода контроля неоднородностей структуры твердых и жидких сред за счет исключения необходимости обеспечения плоской поверхности исследуемого материала, повышение точности и надежности контроля за счет снижения влияния качества акустических контактов и собственных колебаний компонентов устройства на регистрируемые акустические сигналы, а также уменьшения их диссипации при прохождении по компонентам устройства.
Технический результат достигается за счет того, что оптико-акустический преобразователь выполнен в виде герметичного цилиндрического корпуса с прозрачной контактной жидкостью и основанием, выполненным в виде пленочного оптико-акустического генератора при контроле сред, поглощающих оптическое излучение, и в виде оптически прозрачной пленки при контроле сред со слабым поглощением оптического излучения, а пьезоприемник и соединение с оптоволокном для ввода лазерного излучения располагается в противоположном основании корпуса.
Сущность изобретения поясняется на Фиг. 1-4.
На Фиг. 1 представлена общая схема устройства для лазерно-акустического контроля твердых тел и жидких сред.
На Фиг. 2 представлен принцип работы устройства при использовании оптической прозрачной пленки в случае контроля твердых тел и жидких сред со слабым поглощением оптического излучения.
На Фиг. 3 представлены результаты измерений акустических импульсов, прошедших через образец стеклопластика в местах до и после расслоения образца (а) и образцы алюминия АД1 до и после обработки интенсивной пластической деформацией кручением (ИПДК) (б) (1 - до ИПДК, 2 - после ИПДК).
На Фиг. 4 представлен результат применения предлагаемого устройства для измерения толщины контролируемого объекта с неровной поверхностью.
Предлагаемое устройство содержит: 1 - импульсный лазер; 2 - оптическое волокно для передачи лазерного излучения в оптико-акустический преобразователь; 3 - оптико-акустический преобразователь для преобразования лазерного импульсного излучения в акустические импульсы и передачи их в исследуемый объект; 4 - пьезоприемник для регистрации акустических волн; 5 - аналого-цифровой преобразователь для перевода электрического сигнала с пьезоприемника в цифровой сигнал; 6 - компьютер для обработки сигналов; 7 - герметичный цилиндрический корпус оптико-акустического преобразователя с прозрачной контактной жидкостью; 8 - пленочный оптико-акустический генератор при контроле сред, поглощающих оптическое излучение, либо оптически прозрачная пленка при контроле сред со слабым поглощением оптического излучения; 9 - устройство ввода лазерного излучения (разъем для оптического волокна). Помимо этого, на Фиг. 1 и Фиг. 2 представлены: 10 - контролируемый объект из твердой или жидкой среды; 11 - неоднородность в контролируемом объекте.
Изобретение реализуется следующим образом (Фиг. 1).
Импульс лазерного излучения с лазера (1) через оптоволокно (2) поступает в корпус (7) оптико-акустического преобразователя (3), где с помощью разъема для оптического волокна (9) направляется на пленочный оптико-акустический генератор (8), который находится в акустическом контакте с контролируемым объектом (10). В результате поглощения излучения в оптико-акустическом генераторе (8) возбуждается акустический импульс, распространяющийся в обе стороны от генератора. Акустический импульс, проходящий через контактную жидкость и регистрируемый пьезоприемником (4) рассматривается как опорный. Акустический импульс, распространяющийся по контролируемому объекту (10) отражается от структурных неоднородностей (например, (11)) и, проходя через оптико-акустический генератор (8) и далее распространяясь по заполняющей корпус (7) контактной жидкости, регистрируется пьезоприемником (4). Электрические сигналы с пьезоприемника (4) поступают в аналого-цифровой преобразователь (5), после чего обрабатываются с помощью компьютера (6). Необходимые параметры лазерного излучения выбираются исходя из задач контроля объекта (размер и тип неоднородности в контролируемой среде, толщина контролируемого слоя и др.) [1]. Наличие, место и параметры неоднородностей контролируемого объекта (10) определяются по характерным изменениям отраженных акустических импульсов.
Фиксированное расположение оптико-акустического генератора и пьезоприемника с обеспечением надежного фиксированного акустического контакта позволяет исключить влияние качества акустического контакта на регистрируемые сигналы. Прозрачная контактная жидкость, заполняющая корпус (7) позволяет существенно увеличить период собственных колебаний оптико-акустического преобразователя (3) за счет малой скорости распространения акустических волн, и, таким образом, снизить влияние собственных колебаний оптико-акустического преобразователя на регистрируемые сигналы. Кроме того, поглощение акустического сигнала в контактной жидкости, например, в дистиллированной воде, значительно меньше, чем в прозрачных полимерах (например, ПММА). Применение прозрачной контактной жидкости в качестве акустического волновода позволяет использовать пленочный оптико-акустический генератор (8), что обеспечивает лучший акустический контакт в случае неплоских поверхностей исследуемого материала (10) и хорошую акустическую согласованность при контроле полимерных, жидких и биологических сред.
В случае контроля среды со слабым поглощением оптического излучения вместо пленочного оптико-акустического генератора используется оптически прозрачная пленка (Фиг. 2). В таком случае исключается поглощение лазерного излучения оптико-акустический генератором, и лазерное излучение проникает внутрь контролируемого объекта, а акустические импульсы генерируются непосредственно в контролируемом объекте за счет поглощения лазерного излучения неоднородностями.
Заявленное изобретение было апробировано в лабораторных условиях.
Пример осуществления изобретения.
В качестве примера конкретной реализации представленного устройства были проведены исследования образцов стеклопластика и алюминия АД1 до и после обработки интенсивной пластической деформации кручением (ИПДК), приводящей к значительным изменениям микроструктуры материала. Образцы из стекловолокна имели форму пластин с толщиной 4 мм. Образцы алюминия имели форму дисков диаметром 20 мм и толщиной 1.3 мм.
Корпус оптико-акустического преобразователя, заполненный дистиллированной водой и содержащий в своем основании оптико-акустический генератор, прижимался основанием к образцу. Акустический контакт оптико-акустического преобразователя и исследуемого образца обеспечивался ультразвуковым гелем. Оптико-акустический генератор представлял собой поглощающую пленку из полиэтилена высокого давления толщиной 300 мкм. Диаметр области генерации акустических импульсов равнялся 10 мм.
Импульсы лазерного излучения наносекундной длительности передавались по оптическому волокну (∅0.8 мм) и соединялись с оптико-акустическим преобразователем с помощью оптического разъема. Излучение направлялось в центр оптико-акустического генератора, в котором за счет термоупругого эффекта возбуждались акустические импульсы. Акустические импульсы, прошедшие через образец и отраженные от дефектов или тыльной поверхности образца, проходили через оптико-акустический генератор и дистиллированную воду, после чего регистрировались пьезоприемником. Пьезоприемник представлял собой пленку ПВДФ толщиной 30 мкм. Электрический сигнал пьезоприемника регистрировался цифровым осциллографом с полосой пропускания 500 МГц и частотой дискретизации 2 ГГц.
На Фиг. 3(a) представлены типичные осциллограммы сигналов пьезоприемника, регистрирующего акустические эхо-импульсы, при дефектоскопии образца композита из стеклопластика. Осциллограммы получены при диагностике трех различных мест образца. Цифрами указаны сигналы, отраженные от тыльной поверхности образца. Верхняя осциллограмма соответствует неповрежденной области образца. Ниже осциллограмма области с наличием начального (небольшого) расслоения. Видно, что амплитуда акустического импульса отраженного от тыльной поверхности образца уменьшилась, и появился импульс, отраженный от небольшой трещины, находящейся примерно в середине толщины образца. Нижняя осциллограмма соответствует наличию развитого расслоения. Отраженный от трещины акустический импульс значительно возрастает, а импульс, отраженный от тыльной поверхности образца, почти исчезает.
На Фиг. 3(б) представлены типичные осциллограммы сигналов пьезоприемника, регистрирующего акустические эхо-импульсы в образцах алюминия с различной микроструктурой, созданной предварительной обработкой. Хорошо видно, что образцы алюминия после ИПДК (2) более существенно поглощают интенсивность упругих импульсов по сравнению с образцами алюминия до обработки ИПДК (1). Сравнение изменения амплитуды импульса с расстоянием позволило определить, что разница коэффициентов поглощения акустической волны в материале до и после обработки составляет 70%. Это говорит о более выраженной дефектной структуре материала после ИПДК обработки.
На Фиг. 4 представлен пример осциллограммы при определении толщины трубки из ПММА с внешним диаметром 30 мм. Несмотря на кривизну поверхности контролируемого объекта, полученные акустические эхо-импульсы (обозначены стрелками) позволяют уверенно определить толщину стенки трубки, которая составила 3 мм.
Таким образом, представленное устройство для лазерно-акустического контроля твердых и жидких сред позволяет получить заявленный технический результат, а именно расширить возможность применения лазерно-акустического метода исследования неоднородностей структуры и дефектоскопии твердых и жидких сред (например, конструкционных материалов и биологических объектов) за счет исключения необходимости обеспечения плоской поверхности исследуемого материала, а также повысить точность и надежность акустических сигналов за счет уменьшения влияния на них качества акустических контактов, собственных колебаний компонентов устройства и уменьшения их диссипации при прохождении по компонентам устройства.
Технико-экономическая эффективность представленного изобретения состоит в получении простого, надежного и функционального устройства для неразрушающего экспресс контроля неоднородностей структуры материалов и мембранных оболочек с жидкостью. Предлагаемое устройство позволяет разработать простые мобильные приборы для выявления несплошностей и оценки дефектов в объеме материала или объекта, структурного анализа, а также измерения толщин в изделии или уровня и качества жидкости в сосудах.
Список используемой литературы
1. Клюев В.В. (ред.) Неразрушающий контроль и диагностика. Справочник. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Машиностроение, 2003, 656 с.
2. Авторское свидетельство СССР № SU 1779992 A1, МПК G01N 29/04, опубликовано 07.12.92. Бюл. №45.
3. Патент РФ № RU 2232983 С2, МПК G01N 29/04, опубликовано 20.07.2004 Бюл. №20 (прототип).

Claims (1)

  1. Устройство для лазерно-акустического контроля твердых и жидких сред, содержащее импульсный лазер, соединенный через оптоволокно с оптико-акустическим преобразователем, а также пьезоприемник, соединенный через усилитель с аналого-цифровым преобразователем, подключенным к компьютеру, отличающееся тем, что оптико-акустический преобразователь выполнен в виде герметичного цилиндрического корпуса с прозрачной контактной жидкостью и основанием, выполненным в виде пленочного оптико-акустического генератора при контроле сред, поглощающих оптическое излучение, или в виде оптически прозрачной пленки при контроле сред со слабым поглощением оптического излучения, а пьезоприемник и соединение с оптоволокном для ввода лазерного излучения располагается в противоположном основании корпуса.
RU2018143568A 2018-12-07 2018-12-07 Устройство для лазерно-акустического контроля твердых и жидких сред RU2732470C2 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018143568A RU2732470C2 (ru) 2018-12-07 2018-12-07 Устройство для лазерно-акустического контроля твердых и жидких сред
EA201900535A EA038939B1 (ru) 2018-12-07 2019-11-26 Устройство для лазерно-акустического контроля твердых и жидких сред

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018143568A RU2732470C2 (ru) 2018-12-07 2018-12-07 Устройство для лазерно-акустического контроля твердых и жидких сред

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018143568A RU2018143568A (ru) 2020-06-08
RU2018143568A3 RU2018143568A3 (ru) 2020-06-08
RU2732470C2 true RU2732470C2 (ru) 2020-09-17

Family

ID=71067161

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018143568A RU2732470C2 (ru) 2018-12-07 2018-12-07 Устройство для лазерно-акустического контроля твердых и жидких сред

Country Status (2)

Country Link
EA (1) EA038939B1 (ru)
RU (1) RU2732470C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU215019U1 (ru) * 2022-06-14 2022-11-24 Общество с ограниченной ответственностью "Бюро Акустических Разработок и Инноваций Нижнего Новгорода" (ООО "БАРИ-НН") Оптически прозрачный датчик для оптоакустической микроскопии оптического разрешения

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU107703A1 (ru) * 1956-10-31 1956-11-30 И.М. Грачева Лабораторный прибор дл экстрагировани исследуемого вещества
JPH10288607A (ja) * 1997-04-15 1998-10-27 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 超音波センサ
US20100285518A1 (en) * 2009-04-20 2010-11-11 The Curators Of The University Of Missouri Photoacoustic detection of analytes in solid tissue and detection system
US20140039293A1 (en) * 2011-11-02 2014-02-06 Seno Medical Instruments, Inc. Optoacoustic imaging system having handheld probe utilizing optically reflective material
CN208432970U (zh) * 2017-11-27 2019-01-25 信利光电股份有限公司 一种曲面触摸屏及电子显示设备

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2232983C2 (ru) * 2002-10-02 2004-07-20 Белов Михаил Алексеевич Способ лазерно-акустического контроля твердых материалов и устройство для его осуществления
ES2708573T3 (es) * 2006-07-11 2019-04-10 Univ Missouri Dispositivo y método de detección fotoacústica
US20130338475A1 (en) * 2012-06-13 2013-12-19 Seno Medical Instruments, Inc. Optoacoustic imaging system with fiber optic cable

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU107703A1 (ru) * 1956-10-31 1956-11-30 И.М. Грачева Лабораторный прибор дл экстрагировани исследуемого вещества
JPH10288607A (ja) * 1997-04-15 1998-10-27 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 超音波センサ
US20100285518A1 (en) * 2009-04-20 2010-11-11 The Curators Of The University Of Missouri Photoacoustic detection of analytes in solid tissue and detection system
US20140039293A1 (en) * 2011-11-02 2014-02-06 Seno Medical Instruments, Inc. Optoacoustic imaging system having handheld probe utilizing optically reflective material
CN208432970U (zh) * 2017-11-27 2019-01-25 信利光电股份有限公司 一种曲面触摸屏及电子显示设备

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU215019U1 (ru) * 2022-06-14 2022-11-24 Общество с ограниченной ответственностью "Бюро Акустических Разработок и Инноваций Нижнего Новгорода" (ООО "БАРИ-НН") Оптически прозрачный датчик для оптоакустической микроскопии оптического разрешения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018143568A (ru) 2020-06-08
RU2018143568A3 (ru) 2020-06-08
EA038939B1 (ru) 2021-11-12
EA201900535A2 (ru) 2020-08-31
EA201900535A3 (ru) 2020-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3173781B1 (en) Airborne ultrasound testing system for a test object
JP6189227B2 (ja) 超音波探傷装置およびその評価方法
US10352911B2 (en) Airborne ultrasound testing system for a test object
JP5311766B2 (ja) 境界面検査装置及び境界面検査方法
JP2012108138A (ja) 超音波プローブ並びに検査方法及びシステム
JP2012117875A (ja) 小径管の超音波探傷装置及び方法
KR101251204B1 (ko) 초음파 비파괴 검사 장치 및 초음파 비파괴 검사 방법
Costley Jr et al. Dispersion curve analysis of laser-generated Lamb waves
RU2732470C2 (ru) Устройство для лазерно-акустического контроля твердых и жидких сред
Chang et al. Reliable estimation of virtual source position for SAFT imaging
KR101787904B1 (ko) 초음파 탐상용 웨지 및 이를 포함하는 초음파 탐상 장치
RU2625264C2 (ru) Способ описания характеристик объекта, содержащего по меньшей мере локально плоскость симметрии
KR101767422B1 (ko) 공간분해능이 향상된 분리형 초음파 탐촉자
Garcia et al. Corrosion detection under pipe supports using EMAT medium range guided waves
RU2572293C2 (ru) Оптоакустический анализатор экологического состояния среды
RU2596242C1 (ru) Способ ультразвукового контроля
RU2820460C1 (ru) Способ ультразвукового неразрушающего контроля
RU2786510C1 (ru) Способ измерения скорости звука в тонких полимерных звукопрозрачных пленках
KR101561038B1 (ko) 곡률보정 TOFD(Time of Flight Diffraction)초음파 웨지를 이용한 원자로 하부관통관 초음파 검사법
Gheorghe et al. Research on ultrasonic non-destructive examination in water immersion of a composite material
Zhao et al. Hybrid simulation model of ultrasonic inspection of pressure tubes in nuclear industry
JP2017106786A (ja) 可搬式高調波非破壊検査装置
RU2214590C2 (ru) Способ определения физико-механических характеристик полимерных композиционных материалов и устройство для его осуществления
Karpelson Ultrasonic evaluation of hydrogen concentration and hydride properties in zirconium alloys
Bouhadjera ULTRASONICS: An improved design of an ultrasonic apparatus for characterising material samples