RU2789814C1 - Способ определения дефекта гидроакустического покрытия, нанесенного на подводный объект - Google Patents

Способ определения дефекта гидроакустического покрытия, нанесенного на подводный объект Download PDF

Info

Publication number
RU2789814C1
RU2789814C1 RU2022121799A RU2022121799A RU2789814C1 RU 2789814 C1 RU2789814 C1 RU 2789814C1 RU 2022121799 A RU2022121799 A RU 2022121799A RU 2022121799 A RU2022121799 A RU 2022121799A RU 2789814 C1 RU2789814 C1 RU 2789814C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydroacoustic
coating
defect
underwater
underwater object
Prior art date
Application number
RU2022121799A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Михайлович Лисенков
Константин Иванович Валянтинас
Юрий Игоревич Коцарев
Василий Семенович Майоров
Михаил Владимирович Мазокин
Original Assignee
Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
Application granted granted Critical
Publication of RU2789814C1 publication Critical patent/RU2789814C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: для дефектоскопии гидроакустического покрытия. Сущность изобретения заключается в том, что излучатель и приемник звуковых сигналов объединены в одном устройстве, жестко закрепленном и установленном на подводном телеуправляемом носителе, который движется вдоль поверхности подводного объекта по заданной траектории, в процессе движения выполняется излучение звуковых сигналов, прием звуковых сигналов, отраженных от подводного объекта с гидроакустическим покрытием, и определение коэффициента отражения от гидроакустического покрытия, при этом предварительно в условиях гидроакустического бассейна измеряют коэффициенты отражения от образцов гидроакустического покрытия с дефектом и без дефекта с учетом участка корпуса, на который оно наносится, изменением частоты добиваются отношения коэффициентов отражения образцов с дефектом и без дефекта гидроакустического покрытия более чем в 2 раза и фиксируют выбранную частоту, в дальнейшем измеряют коэффициент отражения гидроакустического покрытия на подводном объекте с помощью подводного телеуправляемого носителя и сравнивают с результатом, полученным в гидроакустическом бассейне, при увеличении коэффициента отражения от гидроакустического покрытия без дефекта более чем в 2 раза считается, что гидроакустическое покрытие с дефектом. Технический результат: обеспечение возможности обследования наружной поверхности различных корпусных конструкций, облицованных гидроакустическим покрытием (ГАП), с целью обнаружения дефектов, представляющих собой жидкость, затекшую в воздушные каналы гидроакустического покрытия, причем данный вид дефекта является самым распространенным для ГАП. 1 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для определения дефекта в виде затекания жидкостью воздушных полостей гидроакустического покрытия (ГАП), нанесенного на корпусные конструкции подводного объекта (ПО).
Известен способ измерения коэффициента отражения звука от поверхности, заключающийся в том, что излучают звуковой сигнал, принимают отраженный от нее звуковой сигнал, измеряют амплитуды падающего и отраженного сигналов и по отношению амплитуд отраженного и падающего сигналов определяют коэффициент отражения. Известный способ используется в импульсных трубах (Быховский Г.Е. и др. «Гидроакустические измерения», Судостроение, Ленинград, 1971). Недостатком указанного способа является необходимость выбора большого расстояния между излучателем и приемником от измеряемой поверхности в диапазоне частот измерения 1-20 кГц, равном 10-11 м.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату - его прототипом является способ измерения коэффициента отражения звука от поверхности, заключающийся в том, что перед отражающей поверхностью устанавливается приемник, который может перемещаться перпендикулярно поверхности на величину длины измеряемой акустической волны - λ, описанный в а.с. №1054762 от 31 марта 1982 года.
Излучатель излучает звуковой сигнал, при отражении от поверхности излученный сигнал суммируется с падающим звуковым сигналом. В результате в пространстве образуется стоячая волна. При перемещении приемника от поверхности измеряется максимальная и минимальная амплитуда в стоячей волне. По формуле определяют коэффициент отражения участка поверхности
Figure 00000001
где: Pmax - максимальная амплитуда в стоячей волне,
Pmin - минимальная амплитуда в стоячей волне.
Недостатком известного способа, принятого за прототип является необходимость вертикального перемещения приемника, что увеличивает продолжительность времени измерения коэффициента отражения от гидроакустического покрытия и создает вибрации приемника при перемещении, что приводит к флуктуации принимаемых сигналов и, как следствие, погрешности измерения амплитуд.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является обследование наружной поверхности различных корпусных конструкций, облицованных ГАП с целью обнаружения дефектов в виде затекания его воздушных каналов. Следует отметить, что указанный вид дефекта является самым распространенным для ГАП.
Поставленная задача решается за счет того, что в предлагаемом способе определения дефекта гидроакустического покрытия, нанесенного на подводный объект, измерения выполняются в два этапа. На первом этапе в условиях гидроакустического бассейна на образцах ГАП с участком корпуса ПО, осуществляются измерения коэффициентов отражения (βд - коэффициент отражения ГАП с дефектом и β - коэффициент отражения ГАП без дефекта). В дальнейшем изменением частоты измерения определяется частота, при которой коэффициент отражения для ГАП с дефектом превышает коэффициент отражения для ГАП без дефекта на величину
Figure 00000002
Фиксируется измеряемая частота.
На втором этапе измерения переносятся на ПО. Выполняются измерения коэффициента отражения при установке излучателя и приемника на телеуправляемый подводный аппарат, совершающий перемещение по поверхности ПО с ГАП и измеряющий коэффициент отражения. Участки гидроакустического покрытия, где коэффициент отражения на выбранной ранее частоте превышает более, чем в 2 раза коэффициент отражения, полученный в гидроакустическом бассейне на образце ГАП без дефекта, считаются с дефектом.
Сущность предложенного способа поясняется чертежом, где на фиг. 1 изображена схема определения дефекта гидроакустического покрытия, нанесенного на подводный объект, где:
1 - подводный телеуправляемый носитель;
2 - подводный объект;
3 - гидроакустическое покрытие;
4 - траектория движения;
5 - приемо-излучающее устройство.
Устройство работает следующим образом: подводный телеуправляемый носитель (1) движется вдоль подводного объекта (2) с гидроакустическим покрытием (3) по заданной траектории движения (4). Установленное на подводном телеуправляемом носителе приемо-излучающее устройство (5) излучает звуковой сигнал заданной амплитуды и частоты и принимает звуковой сигнал, отраженный от ПО. При этом частота и длительность сигнала выбирается так, чтобы можно было разрешить во времени излученный и принимаемый звуковые сигналы.
Например, для современных ГАП из высокоэластичного материала, нанесенного на подводный объект, коэффициент отражения на частоте 20 кГц меньше 0.2, а при дефекте ГАП (затекании воздушных каналов) коэффициент отражения больше 0.8. Таким образом, амплитуда отраженного сигнала от подводного объекта при наличии гидроакустического покрытия с дефектом возрастет более, чем в 2 раза.
Таким образом, представленный способ определения дефекта гидроакустического покрытия, нанесенного на внешний корпус подводного объекта за счет размещения приемо-излучающего устройства на подводном телеуправляемом носителе позволяет выполнить сканирование вдоль всей поверхности ПО с последующим составлением дефектовочной карты поверхности ПО с ГАП, которые необходимо заменить.

Claims (1)

  1. Способ определения дефекта гидроакустического покрытия, нанесенного на подводный объект и обусловленного затеканием жидкости в воздушные каналы гидроакустического покрытия, заключающийся в том, что излучатель и приемник звуковых сигналов объединены в одном устройстве, жестко закрепленном и установленном на подводном телеуправляемом носителе, который движется вдоль поверхности подводного объекта по заданной траектории, в процессе движения выполняется излучение звуковых сигналов, прием звуковых сигналов, отраженных от подводного объекта с гидроакустическим покрытием, и определение коэффициента отражения от гидроакустического покрытия, отличающийся тем, что предварительно в условиях гидроакустического бассейна измеряют коэффициенты отражения от образцов гидроакустического покрытия с дефектом и без дефекта с учетом участка корпуса, на который оно наносится, изменением частоты добиваются отношения коэффициентов отражения образцов с дефектом и без дефекта гидроакустического покрытия более чем в 2 раза и фиксируют выбранную частоту, в дальнейшем измеряют коэффициент отражения гидроакустического покрытия на подводном объекте с помощью подводного телеуправляемого носителя и сравнивают с результатом, полученным в гидроакустическом бассейне, при увеличении коэффициента отражения от гидроакустического покрытия без дефекта более чем в 2 раза считается, что гидроакустическое покрытие с дефектом.
RU2022121799A 2022-08-10 Способ определения дефекта гидроакустического покрытия, нанесенного на подводный объект RU2789814C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2789814C1 true RU2789814C1 (ru) 2023-02-10

Family

ID=

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1054762A1 (ru) * 1982-03-31 1983-11-15 Предприятие П/Я В-8662 Способ измерени коэффициента отражени звука от поверхности
RU2472143C1 (ru) * 2011-08-16 2013-01-10 Закрытое акционерное общество "Фирма ТВЕМА" Способ ультразвукового контроля

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1054762A1 (ru) * 1982-03-31 1983-11-15 Предприятие П/Я В-8662 Способ измерени коэффициента отражени звука от поверхности
RU2472143C1 (ru) * 2011-08-16 2013-01-10 Закрытое акционерное общество "Фирма ТВЕМА" Способ ультразвукового контроля

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
https://web.archive.org/web/20200310004356/https://helpiks.org/4-71472.html. *
Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла, СТО РусГидро 02.01.109-2013, Издание официальное, Москва, 2013, стр. 2-4, 9, 13, 14, 39-44. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2485388C2 (ru) Устройство и блок датчиков для контроля трубопровода с использованием ультразвуковых волн двух разных типов
US9927405B2 (en) Processing signals acquired during guided wave testing
JP2013088240A (ja) 超音波検査方法,超音波探傷方法及び超音波検査装置
CN109196350B (zh) 通过超声检测材料中的缺陷的方法
JPS6410778B2 (ru)
CN113939735A (zh) 超声波探伤方法、超声波探伤装置、钢材制造设备列、钢材制造方法及钢材品质保证方法
RU2278378C1 (ru) Способ выявления нарушений соединения полимерного покрытия с металлическими трубами
JPH01114749A (ja) 斜角超音波探傷法および探触子
US4760737A (en) Procedure for flaw detection in cast stainless steel
RU2789814C1 (ru) Способ определения дефекта гидроакустического покрытия, нанесенного на подводный объект
RU2380699C1 (ru) Способ выявления нарушений соединения полимерного покрытия с металлическими трубами
JP2009236620A (ja) 超音波探傷方法
RU2673871C1 (ru) Способ измерения коэффициента отражения звука от поверхности
RU2295124C1 (ru) Способ ультразвукового контроля
JP2011529170A (ja) カップリングチェックを使用した改良超音波非破壊検査
JP2019109107A (ja) 超音波探傷方法、超音波探傷装置、鋼材の製造設備列、鋼材の製造方法、及び鋼材の品質保証方法
CN110914682A (zh) 用于具有复杂形状的管状产品的无损检验
RU2188414C2 (ru) Способ выявления нарушений соединения полиэтиленового антикоррозионного покрытия заводского нанесения с металлическими трубами
US11054399B2 (en) Inspection method
RU2714868C1 (ru) Способ обнаружения питтинговой коррозии
RU2687846C1 (ru) Способ определения толщины стенки трубопровода в зоне дефекта типа "потеря металла" на основе статистической стабилизации параметров сигнала по данным ультразвуковой секции WM
RU2301420C2 (ru) Способ определения коэффициента затухания продольных ультразвуковых колебаний в материале
RU2607258C1 (ru) Способ внутритрубного ультразвукового контроля
RU2596242C1 (ru) Способ ультразвукового контроля
RU2191376C2 (ru) Способ измерения размеров дефектов при ультразвуковом контроле изделий