RU2783297C2 - Способ ультразвукового контроля электропроводящих цилиндрических объектов - Google Patents

Способ ультразвукового контроля электропроводящих цилиндрических объектов Download PDF

Info

Publication number
RU2783297C2
RU2783297C2 RU2021110121A RU2021110121A RU2783297C2 RU 2783297 C2 RU2783297 C2 RU 2783297C2 RU 2021110121 A RU2021110121 A RU 2021110121A RU 2021110121 A RU2021110121 A RU 2021110121A RU 2783297 C2 RU2783297 C2 RU 2783297C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
waves
pulses
ultrasonic
rayleigh
series
Prior art date
Application number
RU2021110121A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2021110121A (ru
Inventor
Ольга Владимировна Муравьева
Виталий Васильевич Муравьев
Людмила Владимировна Волкова
Альбина Фаритовна Башарова
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова"
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова"
Publication of RU2021110121A publication Critical patent/RU2021110121A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2783297C2 publication Critical patent/RU2783297C2/ru

Links

Images

Abstract

Использование: для ультразвукового контроля электропроводящих цилиндрических объектов. Сущность способа заключается в том, что в контролируемой зоне цилиндрического объекта последовательно возбуждают ультразвуковые поперечные, продольные и рэлеевские волны с использованием электромагнитно-акустических преобразователей проходного и накладного типов, регистрируют серию импульсов ультразвуковых волн, многократно прошедших по сечению и периметру цилиндрического объекта, с помощью тех же электромагнитно-акустических преобразователей, по полученным осциллограммам определяют разность времен распространения между m-м и n-м импульсами, по значениям этих времен с учетом известных значений диаметра объекта, плотности материала объекта и поправочного коэффициента на скорость рэлеевской волны определяют скорости акустических волн и упругие модули по сечению объекта и в пределах поверхностного слоя, измеряют огибающие амплитуд серии импульсов ультразвуковых волн, по которым судят о наличии дефектов типа нарушения сплошности в объеме объекта и в пределах поверхностного слоя. Технический результат: расширение функциональных возможностей. 6 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к области ультразвукового (акустического) неразрушающего контроля и может быть использовано для определения упругих модулей материала цилиндрических объектов, выявления несплошностей и отклонений по структур металла.
Из уровня техники известен способ определения упругих констант токопроводящих твердых тел (RU 2660770 C1, МПК G01N 29/07, опубл. 09.07.2018), который заключается в возбуждении с помощью электромагнитно-акустических (ЭМА) преобразователя одновременно или поочередно продольной и двух плоско-поляризованных сдвиговых волн, ориентированных вдоль и поперек направления прокатки или приложенного усилия, после чего для принятых отраженных акустических сигналов уточняют направления прокатки или приложенного усилия по максимальным значениям амплитуд сдвиговых волн и, путем стробирования, выделяют из принятой последовательности импульсов отраженные эхо-сигналы продольной и сдвиговых волн соответствующей поляризации, рассчитывают скорости распространения акустических волн и по соотношению этих интервалов и скоростей и известному значению плотности исследуемых твердых тел определяют упругие константы по соответствующим формулам. Недостатком данного способа является невозможность оценки упругих свойств цилиндрических объектов, недостаточная точность определения временных интервалов, обусловленная малым количеством регистрируемых отражений вследствие потерь на расхождение волн в плоском объекте, а также невозможность выявления дефектов типа нарушения сплошности.
Наиболее близким техническим решением к заявленному способу и выбранным в качестве прототипа признан способ применения устройства для ультразвукового контроля цилиндрических объектов (RU 130082 U1, МПК G01N 29/04, опубл. 10.07.2013), Способ состоит в возбуждении в контролируемой зоне цилиндрического объекта с помощью проходного ЭМА-преобразователя поперечной или продольной акустической волны, распространяющейся во всех радиальных направлениях по сечению объекта, приеме тем же ЭМА преобразователем серии импульсов ультразвуковой волны, многократно прошедших по сечению объекта, регистрации полученных сигналов, измерении огибающей амплитуд и времен прихода импульсов, многократно прошедших по сечению объекта, по результатам обработки которых судят о наличии дефектов типа нарушения сплошности, отклонений по структуре металла или по диаметру объекта. Взаимное перемещение совмещенного ЭМА-преобразователя и цилиндрического объекта позволяет провести контроль цилиндрического объекта по всей длине.
Недостатками способа-прототипа являются ограниченные функциональные возможности, обусловленные невозможностью определения упругих модулей объекта, а также низкой чувствительностью к дефектам поверхности и приповерхностного слоя объекта.
Техническим результатом предлагаемого способа является расширение функциональных возможностей контроля за счет дополнительного определения упругих модулей по сечению цилиндрических объектов путем последовательного возбуждения-приема в объекте поперечной и продольной волн. Дополнительным техническим результатом является возможность определения упругих модулей в поверхностном слое объекта, а также повышение чувствительности к поверхностным и приповерхностным дефектам путем возбуждения-приема рэлеевских волн.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в контролируемой зоне цилиндрического объекта последовательно с использованием проходных электромагнитно-акустических преобразователей возбуждают ультразвуковые поперечные и продольные волны, регистрируют осциллограммы серии импульсов, многократно прошедших по сечению объекта с помощью тех же электромагнитно-акустических преобразователей, с использованием накладного электромагнитно-акустического преобразователя возбуждают ультразвуковую рэлеевскую волну, регистрируют осциллограмму серии импульсов рэлеевских волн, многократных прошедших по периметру объекта с помощью того же электромагнитно-акустического преобразователя, по полученным осциллограммам определяют разности времен распространения между m-м и n-м импульсами продольных Δtl(m-n), поперечных Δtt(m-n) и рэлеевских ΔtR(m-n) волн, по значениям времен, известному значению диаметра объекта D и известному значению поправочного коэффициента δ на скорость рэлеевской волны определяют скорости упругих волн Cl, Ct и CR0, по известным значениям скоростей упругих волн и известной плотности ρ материала объекта определяют упругие модули сдвига G, Юнга Е, коэффициент Пуассона νlt в сечении объекта и коэффициент Пуассона νtR в поверхностном слое объекта с использованием формул:
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
измеряют огибающие амплитуд серии импульсов, по которым судят о наличии дефектов типа нарушения сплошности объекта.
Заявленный способ поясняется следующими чертежами.
Фиг. 1 - Блок-схема устройства, реализующего способ контроля электропроводящих цилиндрических объектов.
Фиг. 2 - Осциллограмма четырех импульсов поперечной акустической волны, прошедших по сечению объекта с обозначением измеряемой разности времен распространения между m-м и n-м импульсами.
Фиг. 3 - Зависимость поправочного коэффициента δ на скорость рэлеевской волны по цилиндрической огибающей в зависимости от диаметра D объекта и частоты волны ƒ.
Фиг. 4 - Типичная осциллограмма серии импульсов поперечной акустической волны, многократно прошедшей по сечению объекта при наличии дефекта.
Фиг. 5 - Типичная осциллограмма серии импульсов поперечной акустической волны, многократно прошедшей по сечению объекта при отсутствии дефекта.
Фиг. 6 - Фото внутренних дефектов, выявленных с использованием объемных волн: единичное неметаллическое включение «силикат недеформирующийся», неметаллические включения «сульфиды».
Способ ультразвукового контроля цилиндрических объектов заключается в следующем.
С генераторов зондирующих импульсов 1 на проходные электромагнитно-акустические преобразователи продольных 2 и поперечных 3 волн и накладные электромагнитно-акустические преобразователи рэлеевских 4 волн подаются высокочастотные электрические импульсы, возбуждающие в объекте контроля 5 поперечную волну с осевой поляризацией, продольную волну с радиальной поляризацией, распространяющиеся по сечению объекта и рэлеевскую волну, распространяющиеся в поверхностном слое по периметру объекта (Фиг. 1). Многократно прошедшие через объект импульсы ультразвуковых волн принимаются теми же электромагнитно-акустическими преобразователями, преобразуется в электрические импульсы и усиливаются с помощью усилителя 6 (Фиг. 1). Усиленные сигналы поступают на вход аналого-цифрового преобразователя, встроенного в персональный компьютер 7 (Фиг. 1). Результатом измерений являются осциллограммы серии многократных прохождений импульсов продольной и поперечной волн по сечению объекта и рэлеевской волны по огибающей объекта. Зарегистрированные осциллограммы обрабатываются с помощью специализированного программного обеспечения, с помощью которого определяют разность времен распространения между m-м и n-м прошедшими импульсами продольной Δtl(m-n), поперечной Δtt(m-n) и рэлеевской ΔtR(m-n) волн. В качестве примера на Фиг. 2 часть осциллограммы из четырех импульсов поперечной акустической волны, прошедшей по сечению объекта с обозначением измеряемой разности Δtt(m-n) времен распространения между m-м и n-м импульсами. По измеренным значениям разностей времен и известном диаметре объекта D определяют скорости упругих волн Cl, Ct и CR0 с использованием формул (1) - (3).
Упругие модули сдвига G, Юнга Е и коэффициент Пуассона νlt в сечении объекта могут быть определены, исходя из известных соотношений со скоростями продольных Cl и поперечных Ct волн и плотностью среды ρ [3]:
Figure 00000008
Figure 00000009
Решение системы уравнений (8) - (9) позволяет определить значения модуля сдвига G, модуля Юнга Е и коэффициента Пуассона νlt в сечении объекта согласно формул (4) - (6) при известном значении плотности среды ρ.
Известно, что скорость рэлеевской волны CR0, распространяющейся по плоской поверхности CR0, однозначно связана со скоростью поперечной волны Ct формулой [4]:
Figure 00000010
При этом скорость рэлеевской волны по цилиндрической поверхности CR увеличивается на величину поправочного коэффициента δ, определяемую диаметром объекта D и частотой рэлеевской волны ƒ (фиг. 3) [4]:
Figure 00000011
Знание скоростей поперечной и рэлеевской волн позволяет определить значение коэффициента Пуассона поверхностного слоя νtR, определяемого глубиной проникновения рэлеевской волны по формуле (7) при известном значении поправочного коэффициента δ. В качестве примера на Фиг. 3 приведена зависимость поправочного коэффициента δ на скорость рэлеевской волны по цилиндрической огибающей в зависимости от диаметра D объекта и частоты волны ƒ.
Определение упругих модулей в данном сечении объекта производится посредством последовательного сканирования объекта тремя типами преобразователей за счет взаимного перемещения преобразователей и контролируемого объекта.
Результаты реализации способа для определения скоростей и упругих модулей прутков диаметром 20 мм из стали 60С2А и стали 40Х при различных способах термообработки представлены в таблицах 1 и 2.
Измеряя огибающую амплитуд серии импульсов объемных волн, можно судить об отсутствии или наличии в цилиндрическом изделии дефектов типа нарушения сплошности. При отсутствии дефектов огибающая амплитуд импульсов, многократно прошедших по сечению объекта, плавно уменьшается вследствие расхождения волны и затухания за счет поглощения и рассеяния (Фиг. 4). Наличие дефектов типа нарушения сплошности в сечении объекта приводит к дополнительному резкому ослаблению огибающей импульсов (Фиг. 5) вследствие отражения и трансформации акустической волны на внутренних или поверхностных дефектах. На Фиг. 6 в качестве примера представлены фото внутренних и поверхностных дефектов прутков стали 60С2А, выявленных с использованием указанного способа. Выявление дефектов по длине объекта осуществляется сканированием за счет взаимного перемещения преобразователей и контролируемого объекта.
Figure 00000012
Figure 00000013
Технический результат, состоящий в расширении функциональных возможностей контроля за счет дополнительного определения упругих модулей по сечению цилиндрических объектов достигается путем последовательного прозвучивания сечения объекта ультразвуковыми поперечными и продольными волнами, определения скоростей их распространения и пересчета в упругие модули по сечению объекта.
Технический результат, состоящий в возможности определения упругих модулей поверхностного слоя объекта, достигается путем прозвучивания поверхностного слоя в сечении объекта рэлеевскими волнами, определения скорости их распространения и пересчета в коэффициент Пуассона поверхностного слоя объекта.
Технический результат, состоящий в повышении чувствительности к поверхностным и приповерхностным дефектам, достигается путем прозвучивания поверхностного слоя в сечении объекта рэлеевскими волнами и анализа огибающей амплитуд серии импульсов рэлеевских волн, по которой судят о наличии дефектов типа нарушения сплошности в поверхностном слое объекта.
При прозвучивании объекта в одном сечении с использованием различных типов волн появляется возможность определения коэффициентов Пуассона по сечению и поверхностному слою вне зависимости от диаметра образца, погрешность в измерении которых известными методами значительна.. Согласно оценке, косвенная погрешность расчета значения коэффициента Пуассона не превышает 0,01%, т.е. с точностью до пятого знака, при этом случайная погрешность не превышает 0,1%.
Список использованных источников
1. RU 2660770 С1, СПК G01N 29/07. Акустический способ определения упругих констант твердых тел / Бобренко В.М., Бобров В.Т., Бобренко С.В., Бобров С.В. №2017102222; заявл. 24.01.2017; опубл. 09.07.2018.
2. RU 130082 U1, МПК G01N 29/04. Устройство ультразвукового контроля цилиндрических изделий / Муравьев В.В., Муравьева О.В., Захаров В.А., №2013111122/28; заявл. 12.03.2013; опубл. 10.07.2013.
3. Клюев В.В. Неразрушающий контроль. Том 3. Ультразвуковой контроль. - М.: Машиностроение, 2004. - 864 с.
4. Sh. Zhang, L. Qin, X. Li, С. Kube Propagation of Rayleigh waves on curved surfaces // Wave Motion. 2020. V. 94. 102517

Claims (9)

  1. Способ ультразвукового контроля цилиндрических объектов, включающий возбуждение в контролируемой зоне цилиндрического объекта ультразвуковых волн с использованием электромагнитно-акустического преобразователя, регистрацию осциллограммы серии импульсов объемных ультразвуковых волн, многократно прошедших через объект, с помощью того же электромагнитно-акустического преобразователя, определение по полученным осциллограммам разность времен распространения между m-м и n-м импульсами, измерение огибающей амплитуд серии импульсов объемных волн, по которым судят о наличии дефектов типа нарушения сплошности в сечении объекта, отличающийся тем, что в контролируемой зоне цилиндрического объекта последовательно с использованием проходных электромагнитно-акустических преобразователей возбуждают ультразвуковые поперечную и продольную волны, с использованием накладного электромагнитно-акустического преобразователя возбуждают ультразвуковую рэлеевскую волну, регистрируют серии многократных импульсов продольных и поперечных волн, многократно прошедших по сечению объекта, и рэлеевских волн, многократно прошедших по периметру объекта, с помощью тех же электромагнитно-акустических преобразователей, по значениям разностей времен распространения импульсов продольных Δtl(m-n), поперечных Δtt(m-n) и рэлеевских ΔtR(m-n) волн, известному значению диаметра объекта D, известному значению плотности ρ материала объекта и известному значению поправочного коэффициента на радиус объекта δ определяют скорости упругих волн Сl, Ct и CR, упругие модули сдвига G, Юнга Е, коэффициент Пуассона νlt по объему объекта и коэффициент Пуассона νtR в поверхностном слое объекта с использованием формул:
  2. Figure 00000014
  3. Figure 00000015
  4. Figure 00000016
  5. Figure 00000017
  6. Figure 00000018
  7. Figure 00000019
  8. Figure 00000020
  9. дополнительно измеряют огибающую амплитуд серии импульсов рэлеевских волн, по которой судят о наличии дефектов типа нарушения сплошности в поверхностном слое объекта.
RU2021110121A 2021-04-12 Способ ультразвукового контроля электропроводящих цилиндрических объектов RU2783297C2 (ru)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2021110121A RU2021110121A (ru) 2022-10-12
RU2783297C2 true RU2783297C2 (ru) 2022-11-11

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4375165A (en) * 1979-06-26 1983-03-01 Rontgen Technische Dienst B.V. System for inspecting welded joints in pipe lines by means of ultrasonic waves
RU2029300C1 (ru) * 1991-07-01 1995-02-20 Андрей Васильевич Кириков Способ ультразвуковой дефектоскопии цилиндрических изделий
RU2149393C1 (ru) * 1999-05-19 2000-05-20 Зао "Алтек" Способ ультразвукового контроля цилиндрических изделий
EP1818674A1 (en) * 1998-08-12 2007-08-15 JFE Steel Corporation Method and apparatus for ultrasonic inspection of steel pipes
RU130082U1 (ru) * 2013-03-12 2013-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова" Устройство ультразвукового контроля цилиндрических изделий

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4375165A (en) * 1979-06-26 1983-03-01 Rontgen Technische Dienst B.V. System for inspecting welded joints in pipe lines by means of ultrasonic waves
RU2029300C1 (ru) * 1991-07-01 1995-02-20 Андрей Васильевич Кириков Способ ультразвуковой дефектоскопии цилиндрических изделий
EP1818674A1 (en) * 1998-08-12 2007-08-15 JFE Steel Corporation Method and apparatus for ultrasonic inspection of steel pipes
RU2149393C1 (ru) * 1999-05-19 2000-05-20 Зао "Алтек" Способ ультразвукового контроля цилиндрических изделий
RU130082U1 (ru) * 2013-03-12 2013-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова" Устройство ультразвукового контроля цилиндрических изделий

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhu et al. Ultrasonic guided wave NDT for hidden corrosion detection
CA2479119C (en) Self calibrating apparatus and method for ultrasonic determination of fluid properties
US7395711B2 (en) System and technique for characterizing fluids using ultrasonic diffraction grating spectroscopy
US4669312A (en) Method and apparatus for ultrasonic testing of defects
US6877375B2 (en) System and technique for characterizing fluids using ultrasonic diffraction grating spectroscopy
Lee et al. Determination and extraction of Rayleigh-waves for concrete cracks characterization based on matched filtering of center of energy
RU2783297C2 (ru) Способ ультразвукового контроля электропроводящих цилиндрических объектов
JP4405821B2 (ja) 超音波信号検出方法及び装置
JP2001343365A (ja) 金属薄板の厚み共振スペクトル測定方法及び金属薄板の電磁超音波計測方法
Murav’ev et al. Acoustic assessment of the internal stress and mechanical properties of differentially hardened rail
Dayal et al. Micro-crack detection in CFRP laminates using coda wave NDE
Ibrahim An ultrasonic system for detecting defects in wood
JPH07248317A (ja) 超音波探傷方法
RU2523077C1 (ru) Способ локации дефектов
RU2379675C2 (ru) Способ определения глубины локальной (местной) коррозии и слежения за ее развитием
RU2025727C1 (ru) Способ определения коэффициента нормальной анизотропии прокатных листовых материалов
Wormley et al. Application of a fourier transform-phase-slope technique to the design of an instrument for the ultrasonic measurement of texture and stress
RU2810679C1 (ru) Ультразвуковой способ определения разности главных механических напряжений в ортотропных конструкционных материалах
RU2679480C1 (ru) Способ акустического контроля прутков волноводным методом
RU2498293C2 (ru) Способ определения координат источника акустической эмиссии
Marin-Cortes Ultrasonic Coda Wave Comparison for Quality Control of Manufactured Parts: Proof of Feasibility
RU2006853C1 (ru) Ультразвуковой способ определения упругих констант твердых тел
JP2799824B2 (ja) 水素侵食によるキャビティ発生評価方法
RU2350944C1 (ru) Способ измерения среднего размера зерна материала поверхностными акустическими волнами
RU2589751C2 (ru) Способ определения среднего диаметра зерна металлических изделий и устройство для его осуществления