SU930107A1 - Method of multi-layer article ultrasonic checking - Google Patents

Method of multi-layer article ultrasonic checking Download PDF

Info

Publication number
SU930107A1
SU930107A1 SU802966188A SU2966188A SU930107A1 SU 930107 A1 SU930107 A1 SU 930107A1 SU 802966188 A SU802966188 A SU 802966188A SU 2966188 A SU2966188 A SU 2966188A SU 930107 A1 SU930107 A1 SU 930107A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
base
coating
angle
layer article
oscillations
Prior art date
Application number
SU802966188A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Аркадий Давидович Гольден
Бронислав Алексеевич Буденков
Маркс Вольфович Гершберг
Сергей Васильевич Илюшин
Original Assignee
Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт По Разработке Неразрушающих Методов И Средств Контроля Качества Материалов Кишиневского Производственного Объединения "Волна"
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 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт По Разработке Неразрушающих Методов И Средств Контроля Качества Материалов Кишиневского Производственного Объединения "Волна" filed Critical Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт По Разработке Неразрушающих Методов И Средств Контроля Качества Материалов Кишиневского Производственного Объединения "Волна"
Priority to SU802966188A priority Critical patent/SU930107A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU930107A1 publication Critical patent/SU930107A1/en

Links

Description

. t Изобретение относитс  к неразрушающим методам и средствам контрол  и .может быть использовано дл  ультра звукового контрол  многослойных изделий. Известен велосимметрический метод контрол  многослойных изделий, заклю чающийс  в том, что возбуждают свобо ные волны, измер ют скор)ость их распространени  и по ее изменению суд т и наличии дефекта (расслоени ) {1J, Недостатком его  вл етс  возмож ность контрол  покрытий только малой толщины (25 мм) при большой толщине (75%) основани . Наиболее близким по технической сущности к изобретению  вл етс  способ ультразвукового контрол  многослойных изделий, состо щих из металлического основани  и нем1 таллического покрыти , .при одностороннем дос тупе к изделию со стороны покрыти ; заключающийс  в том, что в изделии возбуждают под углом к его поверхнос ти упругие колебани  и принимают колебани , прошедшие через него. О наличии дефекта-расслоени  суд т по ослаблению прин того сигнала 2j. Недостатком этого способа  вл етс  то, что из-за большого затухани  упругих колебаний в покрытии, размеры которого значительны по сравнению с основанием, по вл етс  неоднозначность результатов контрол . . Цель изобретени  - повышение достоверности контрол  изделий, толщина основани  которых на пор док меньше толщины покрыти . Поставленна  цель достигаетс  тем, что согласно способу ультразвукового контрол  многослойных изделий, состо щих из металлического основани  и неметаллического покрыти , при одностороннем доступе к изделию со стороны покрыти , заключающемус  в том, что в изделии щозбуждают под углом к его поверхности упругие колебани  и принимают колебани , прошедшие че3930 . t The invention relates to non-destructive methods and means of control and can be used for ultra sound control of multilayer products. A well-known velocimetric method of controlling multi-layered products is that excites free waves, measures the speed of their propagation and is judged by the presence of a defect (delamination) {1J) due to its change. thickness (25 mm) with a large thickness (75%) of the base. The closest in technical essence to the invention is the method of ultrasonic testing of multilayer products consisting of a metal base and a non-metallic coating, with one-sided access to the product from the coating side; the fact that the product excites elastic oscillations at an angle to its surface and receives oscillations that pass through it. The presence of a defect-bundle is judged by the attenuation of the received signal 2j. The disadvantage of this method is that due to the large attenuation of elastic oscillations in the coating, whose dimensions are significant compared to the base, the results of the control appear ambiguous. . The purpose of the invention is to increase the reliability of control of products whose base thickness is an order of magnitude smaller than the thickness of the coating. The goal is achieved by the fact that, according to the method of ultrasonic testing of multilayer products consisting of a metal base and a non-metallic coating, with one-sided access to the product from the side of the coating, the fact that the product oscillates at an angle to its surface and receives oscillations, past 3939

рез него, угол возбуждени  упругих волн в покрытии и частоту колебаний выбирают достаточными дл  возбуждени  в основании одной и.з мод волны Лэмба, а по отсутствию прин того сигнала суд т о налимий дефекта-расслоени .In this case, the angle of excitation of elastic waves in the coating and the oscillation frequency are chosen to be sufficient to excite the Lamb waves at the base of one of the modes, and the absence of a received signal determines the presence of a flaking defect.

На чертеже представлен график зависимости амплитуды прин того сигнала от угла ввода упругих колебаний, используемой при выборе угла ввода коле баний.The drawing shows a plot of the amplitude of the received signal versus the angle of elastic waves input used when choosing the oscillation angle.

Способ осуществл етс  следующим . образом.The method is as follows. in a way.

По экспериментально установленным графикам зависимости амплитуды прин того сигнала от угла ввода упругих колебаний при заданной частоте выби рают угол ввода колебаний, соответствующий максимальной амплитуде.Под выбранным углом возбуждают упругие колебани ,при этом упруга  волна по типу будет волной Лейба. При выборе угла и частоты колебаний учитывают затухание волн Лэмба, исход  из толщины основани .According to experimentally determined plots of the amplitude of the received signal from the angle of input of elastic oscillations at a given frequency, an oscillation angle corresponding to the maximum amplitude is chosen. Under the selected angle, elastic oscillations are excited, the type of elastic wave being a Leib wave. When choosing the angle and frequency of oscillations, attenuation of Lamb waves is taken into account, based on the base thickness.

Волны Лэмба, распростран  сь по основанию, частично переход т в покрытие и принимаютс  с его стороны под УГЛОМ, симметричным углу ввода. Причем прием этих колебаний осуществл етс  на достаточном рассто нии от точки возбуждени , чтобы избежать сигналов отражени  от границы ра дела покрытие-основание и донного сигнала от основани ; Таким образом, принимаютс  только волны Лэмба, распростран ющиес  по основанию. При наличии дефекта-расслоени  между основанием и покрытием, упругие колебани  не попадают в основание издели  и волна Лэмба не возбудитс , а следовательно , по отсутствию прин того сигнала суд т о наличии дефекта-расслоени  .The Lamb waves, spreading over the base, partially transfer to the coating and are taken from its side under the ANGLE, the symmetric angle of entry. Moreover, these oscillations are received at a sufficient distance from the excitation point in order to avoid the reflection signals from the boundary of the base-coating and the bottom signal from the base; Thus, only Lamb waves propagating along the base are accepted. In the presence of a defect-stratification between the base and the coating, elastic oscillations do not fall into the base of the product and the Lamb wave is not excited, and therefore, due to the absence of a received signal, the presence of a defect-stratification is judged.

Использование изобретени  позвол ет отстроитьс  от пбмех-отражений от границ раздела, контролировать с достаточной достоверностью издели  содержащие покрыти  с большим затуханием упругих колебаний и с основанием на пор док меньшим по тблщине, чем покрытие.The use of the invention makes it possible to rebuild from the pfmeh-reflections from the interfaces, to control with sufficient reliability the products containing coatings with a large attenuation of elastic vibrations and with a base that is a little less in magnitude than the coating.

Claims (2)

1.Горбунов А.И. Неразрушающие методы контрол  клеевых соединений строительных конструкций. М., Стройиздат , 1975, с, 57-59.1.Gorbunov A.I. Non-destructive control methods of adhesive joints of building structures. M., stroiizdat, 1975, p. 57-59. 2.То же, с. 60-б2 (прототип).2. The same with. 60-b2 (prototype). A.OSA.OS ОABOUT ТГTg WW WW
SU802966188A 1980-07-14 1980-07-14 Method of multi-layer article ultrasonic checking SU930107A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802966188A SU930107A1 (en) 1980-07-14 1980-07-14 Method of multi-layer article ultrasonic checking

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802966188A SU930107A1 (en) 1980-07-14 1980-07-14 Method of multi-layer article ultrasonic checking

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU930107A1 true SU930107A1 (en) 1982-05-23

Family

ID=20911884

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802966188A SU930107A1 (en) 1980-07-14 1980-07-14 Method of multi-layer article ultrasonic checking

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU930107A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2472142C1 (en) * 2008-11-14 2013-01-10 Мицубиси Хеви Индастриз, Лтд. Ndt testing method and device

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2472142C1 (en) * 2008-11-14 2013-01-10 Мицубиси Хеви Индастриз, Лтд. Ndt testing method and device
US9032799B2 (en) 2008-11-14 2015-05-19 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Apparatus and method for nondestructive inspection

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Cawley et al. The use of Lamb waves for the long range inspection of large structures
US4594897A (en) Inspection of the internal portion of objects using ultrasonics
US6105431A (en) Ultrasonic inspection
SU930107A1 (en) Method of multi-layer article ultrasonic checking
US2458581A (en) Supersonic inspection
Monkhouse et al. Flexible interdigital PVDF Lamb wave transducers for the development of smart structures
RU2112221C1 (en) Method of ultrasonic checking of liquid media level in reservoirs
SU1174844A1 (en) Separated-combined transducer for ultrasonic inspection
JP2001050941A (en) Variable angle ultrasonic probe and variable angle ultrasonic flaw-detecting device
JPS6326344B2 (en)
JPH0334588B2 (en)
JP2001255308A (en) Method and apparatus for ultrasonic flaw detection
Nagy et al. A novel technique for interface wave generation
RU2686488C1 (en) Method of ultrasonic inspection of articles from compositon materials
SU979987A1 (en) Method of checking bonds in multi-layer structures
Nagy et al. Interface characterization by true guided modes
SU1027604A1 (en) Acoustic contact checking method
Vu et al. Brittle fracture of plates in tension static field radiated by a suddenly stopping crack
RU1801208C (en) Method of ultrasonic inspection of continuity of articles
SU1249442A1 (en) Ultrasonic transducer
SU1569695A1 (en) Method of introducing transverse ultrasonic vibrations when determining physico-mechanical properties of materials of articles
SU834499A1 (en) Method of ultrasonic pulse mirror-transmission testing
SU563623A1 (en) Sound conductor for ultrasonic transformers
JPH05142356A (en) Ultrasonic substance detector
RU2055359C1 (en) Prismatic ultrasonic piezoelectric converter