RU2783297C2 - Способ ультразвукового контроля электропроводящих цилиндрических объектов - Google Patents
Способ ультразвукового контроля электропроводящих цилиндрических объектов Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000007689 inspection Methods 0.000 title abstract 2
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 3
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 abstract 1
- 230000001902 propagating Effects 0.000 description 4
- 210000004544 DC2 Anatomy 0.000 description 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000002530 ischemic preconditioning Effects 0.000 description 3
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 3
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000875 corresponding Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000002592 echocardiography Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000009659 non-destructive testing Methods 0.000 description 1
- 238000001208 nuclear magnetic resonance pulse sequence Methods 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- BPQQTUXANYXVAA-UHFFFAOYSA-N silicate Chemical compound [O-][Si]([O-])([O-])[O-] BPQQTUXANYXVAA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000003568 thioethers Chemical class 0.000 description 1
- 230000001131 transforming Effects 0.000 description 1
- 230000003313 weakening Effects 0.000 description 1
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:
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]:
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]:
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]:
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.
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)
- 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:
- дополнительно измеряют огибающую амплитуд серии импульсов рэлеевских волн, по которой судят о наличии дефектов типа нарушения сплошности в поверхностном слое объекта.
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2021110121A RU2021110121A (ru) | 2022-10-12 |
RU2783297C2 true RU2783297C2 (ru) | 2022-11-11 |
Family
ID=
Citations (5)
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)
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 | |
Lee et al. | Determination and extraction of Rayleigh-waves for concrete cracks characterization based on matched filtering of center of energy | |
US4669312A (en) | Method and apparatus for ultrasonic testing of defects | |
US6877375B2 (en) | System and technique for characterizing fluids using ultrasonic diffraction grating spectroscopy | |
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 | |
Li et al. | Electromagnetic acoustic transducer for generation and detection of guided waves | |
Murav’ev et al. | Acoustic assessment of the internal stress and mechanical properties of differentially hardened rail | |
RU2379675C2 (ru) | Способ определения глубины локальной (местной) коррозии и слежения за ее развитием | |
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 | |
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 |