×
20.06.2016
217.015.04b4

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ УЛЬТРАЗВУКА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002587536
Дата охранного документа
20.06.2016
Аннотация: Использование: для измерения коэффициента затухания ультразвуковых волн (УЗВ) в различных средах. Сущность изобретения заключается в том, что на первую поверхность образца устанавливают первый преобразователь, совмещенно подключенный к дефектоскопу, измеряют амплитуду второго донного импульса, устанавливают на противоположной поверхности образца соосно первому второй преобразователь, не подключенный к дефектоскопу, измеряют амплитуду первого донного импульса, подключают второй преобразователь к дефектоскопу взамен первого, не меняя положения преобразователей относительно контролируемого образца, измеряют амплитуду первого донного импульса, снимают с образца первый преобразователь, измеряют амплитуду второго донного импульса и по соотношению измеренных амплитуд судят о величине коэффициента затухания. Технический результат: повышение точности измерения коэффициента затухания ультразвуковых волн. 4 ил.
Основные результаты: Способ измерения коэффициента затухания ультразвука, заключающийся в том, что на исследуемый образец с эквидистантными поверхностями устанавливают первый преобразователь, подключенный к дефектоскопу в совмещенном режиме, измеряют амплитуду второго донного импульса, после чего на противоположной стороне образца соосно первому устанавливают второй, не подключенный к дефектоскопу преобразователь, и измеряют амплитуду первого донного импульса, и по соотношению амплитуд донных импульсов судят о величине коэффициента затухания, отличающийся тем, что дополнительно к дефектоскопу подключают второй преобразователь взамен первого, не меняя положения преобразователей относительно контролируемого образца, измеряют амплитуду первого донного импульса, снимают с образца первый преобразователь, измеряют амплитуду второго донного импульса, а коэффициент затухания определяют по формуле где H - толщина образца;A, A - амплитуды первого и второго донных импульсов, измеренные при активном положении первого преобразователя;A, A - амплитуды первого и второго донных импульсов, измеренные при активном положении второго преобразователя;φ, φ - поправочные функции, учитывающие ослабление сигнала за счет расхождения волны.

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для измерения коэффициента затухания ультразвуковых волн (УЗВ) в различных средах при исследованиях физико-механических характеристик материалов и дефектоскопии.

Известен способ измерения коэффициента затухания ультразвука (а.с. №669285), основанный на измерении отношения амплитуд сигналов, полученных в двух точках исследуемого образца при его прозвучивании в двух противоположных направлениях. Причем излучение производят из двух точек, расположенных по обе стороны от точек приема на проходящей через них прямой, при этом прозвучивание в двух противоположных направлениях осуществляют последовательно, а коэффициент поглощения определяют по формуле

где m1 - отношение амплитуд сигналов в точках приема с координатами х1 и х2 при излучении со стороны точки х1;

m2 - отношение амплитуд сигналов в точках приема с координатами х2 и х1 при излучении со стороны точки х2;

F - поправочная функция, учитывающая ослабление сигнала за счет расхождения волны (для плоской волны F=0).

К достоинству известного метода следует отнести независимость результата измерения от качества акустических контактов (достаточно, чтобы в процессе измерения акустические контакты были стабильны), к недостаткам - возможность измерения только при поверхностном прозвучивании.

Известен также способ измерения коэффициента затухания (а.с. 1147973) (прототип). При реализации данного метода на контролируемый образец с эквидистантными поверхностями, через слой контактной смазки, устанавливают преобразователь П1, подключенный к дефектоскопу в совмещенном режиме, и измеряют амплитуду второго донного импульса A12. После этого к донной поверхности образца, через слой контактной смазки, соосно преобразователю П1 устанавливают второй преобразователь П2, идентичный первому, не присоединенный к дефектоскопу, и измеряют амплитуду первого донного импульса А11. Коэффициент затухания α1 определяют по формуле

где Н - толщина образца;

R1, R2 - коэффициенты отражения УЗВ на границах образца с первым и со вторым преобразователями соответственно;

φ(4Н), φ(2H) - поправочные функции, учитывающие ослабление сигнала за счет расхождения волны.

Недостатком данного метода является низкая точность измерения, так как в общем случае R1≠R2, что связано с неполной идентичностью преобразователей П1 и П2 и неодинаковыми условиями их акустического контакта с контролируемым образцом.

Технической задачей данного изобретения является повышение точности измерения коэффициента затухания.

Технический результат достигается тем, что в способе измерения коэффициента затухания с использованием двух преобразователей - активного П1 (подключенного к дефектоскопу) и пассивного П2 (не подключенного к дефектоскопу), после проведения измерения амплитуд второго и первого донных импульсов, не меняя положение преобразователей относительно контролируемого образца, преобразователь П1 отсоединяют от дефектоскопа, подключают на его место преобразователь П2, измеряют амплитуду первого донного импульса, убирают с образца преобразователь П1, измеряют амплитуду второго донного импульса и по соотношению амплитуд всех измеренных импульсов судят о величине коэффициента затухания УЗВ.

Данный способ измерения коэффициента затухания УЗВ позволяет устранить ошибку, вызванную различными коэффициентами отражения УЗВ на границах образца с преобразователями П1 и П2.

На фигурах 1-4 показана схема проведения измерения коэффициента затухания.

Способ осуществляется следующим образом.

На контролируемый образец 1 устанавливают (через слой контактной смазки) преобразователь П1 и подключают его в совмещенном режиме к дефектоскопу 2. Измеряют амплитуду второго донного сигнала A12 (фиг. 1). После этого к донной поверхности образца 1, через слой контактной смазки, соосно преобразователю П1 устанавливают второй преобразователь П2, идентичный первому, не присоединенный к дефектоскопу 2, и измеряют амплитуду первого донного импульса А11 (фиг. 2). Не меняя положения преобразователей относительно контролируемого образца 1, преобразователь П1 отсоединяют от дефектоскопа 2 и вместо него подключают преобразователь П2. Преобразователем П2 измеряют амплитуду первого донного импульса A21 (фиг. 3), после чего снимают с образца 1 преобразователь П1 и измеряют амплитуду второго донного импульса А22 (фиг. 4). Положение первого и второго донных импульсов показано на развертке дефектоскопа 3 (фиг. 1-4)

Коэффициент затухания, измеренный при активном положении преобразователя П2, можно рассчитать по формуле

Окончательно коэффициент затухания α можно определить как среднее арифметическое значение величин α1 и α2

Таким образом, значения коэффициентов отражения на границах образца с преобразователями П1 и П2 не влияют на результат измерения коэффициента затухания, из-за чего повышается точность измерения коэффициента затухания.

Способ измерения коэффициента затухания ультразвука, заключающийся в том, что на исследуемый образец с эквидистантными поверхностями устанавливают первый преобразователь, подключенный к дефектоскопу в совмещенном режиме, измеряют амплитуду второго донного импульса, после чего на противоположной стороне образца соосно первому устанавливают второй, не подключенный к дефектоскопу преобразователь, и измеряют амплитуду первого донного импульса, и по соотношению амплитуд донных импульсов судят о величине коэффициента затухания, отличающийся тем, что дополнительно к дефектоскопу подключают второй преобразователь взамен первого, не меняя положения преобразователей относительно контролируемого образца, измеряют амплитуду первого донного импульса, снимают с образца первый преобразователь, измеряют амплитуду второго донного импульса, а коэффициент затухания определяют по формуле где H - толщина образца;A, A - амплитуды первого и второго донных импульсов, измеренные при активном положении первого преобразователя;A, A - амплитуды первого и второго донных импульсов, измеренные при активном положении второго преобразователя;φ, φ - поправочные функции, учитывающие ослабление сигнала за счет расхождения волны.
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ УЛЬТРАЗВУКА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ УЛЬТРАЗВУКА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ УЛЬТРАЗВУКА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ УЛЬТРАЗВУКА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ УЛЬТРАЗВУКА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ УЛЬТРАЗВУКА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 79 items.
10.04.2016
№216.015.30e7

Заглушка сопла ракетного двигателя

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при разработке заглушек сопел малогабаритных ракетных двигателей, где необходимо реализовать высокий уровень давления срабатывания заглушки. Заглушка сопла ракетного двигателя выполнена в виде охватывающего выходную часть сопла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580231
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.3197

Способ изготовления сферической заглушки для сопла ракетного двигателя

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении заглушек для сопел ракетных двигателей на твердом топливе. При изготовлении сферической заглушки выкраивают круговые заготовки из пропитанной связующим стеклоткани, выкладывают из заготовок многослойный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580460
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.04.2016
№216.015.3668

Способ формирования внутреннего теплозащитного покрытия корпуса ракетного двигателя

Изобретение относится к области машиностроения, в частности, к изготовлению теплозащитных покрытий камер сгорания ракетных двигателей. При формировании внутреннего теплозащитного покрытия корпуса ракетного двигателя в процессе выкладки слоев невулканизованной резины между слоями размещают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581516
Дата охранного документа: 20.04.2016
10.06.2016
№216.015.4891

Способ получения поверхностно-активного волокнистого углеродного материала

Изобретение может быть использовано при изготовлении эрозионно-стойких деталей соплового блока ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ). Поверхностно-активный волокнистый углеродный материал получают обработкой углеродной ткани, изготовленной из вискозных волокон, 5% раствором роданида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587095
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.08.2016
№216.015.539b

Воздухоочистительное устройство

Изобретение относится к устройствам для очистки забираемого из атмосферы воздуха и подготовки его к подаче в газотурбинную установку газоперекачивающего агрегата или газотурбинной электростанции, расположенных в индивидуальном укрытии. В воздухоочистительном устройстве, содержащем фильтрующие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593869
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.5655

Воздухоочистительное устройство

Изобретение относится к газоочистительным устройствам. Воздухоочистительное устройство, содержащее воздушные фильтры, размещенные в корпусе, в нижней части которого выполнено окно с установленным байпасным клапаном, содержащим шарнирно закрепленную крышку, отличающееся тем, что байпасный клапан...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593291
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.89b1

Сопло ракетного двигателя с механизмом раздвижки

Сопло ракетного двигателя с механизмом раздвижки, обеспечивающим перевод сопла из сложенного положения в рабочее, содержит раструб и складной насадок, образованный лепестками с элементами кинематической связи лепестков с раструбом. Образующая лепестка в сложенном положении, проведенная через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602462
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.8a93

Установка для гашения ракетного двигателя на твердом топливе при испытаниях

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к стендовому оборудованию, применяемому при огневых стендовых испытаниях ракетных двигателей на твердом топливе. Установка для гашения ракетного двигателя на твердом топливе при испытаниях содержит источник жидкого хладагента, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604471
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.8ae3

Устройство для испытаний на прочность раскрепляющей манжеты корпуса ракетного двигателя

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к ракетной технике, и может быть использовано при отработке корпусов ракетных двигателей твердого топлива. Устройство для испытаний на прочность раскрепляющей манжеты корпуса ракетного двигателя содержит неподвижное кольцо, подвижное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604472
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.8c91

Способ изготовления коррозионно-стойкого покрытия

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к гальваническому производству. Способ изготовления коррозионно-стойкого покрытия на металлической поверхности, преимущественно для трущихся контактных поверхностей деталей из алюминиевых сплавов, включает подготовку поверхности:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604625
Дата охранного документа: 10.12.2016
Showing 11-20 of 47 items.
10.04.2016
№216.015.3197

Способ изготовления сферической заглушки для сопла ракетного двигателя

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении заглушек для сопел ракетных двигателей на твердом топливе. При изготовлении сферической заглушки выкраивают круговые заготовки из пропитанной связующим стеклоткани, выкладывают из заготовок многослойный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580460
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.04.2016
№216.015.3668

Способ формирования внутреннего теплозащитного покрытия корпуса ракетного двигателя

Изобретение относится к области машиностроения, в частности, к изготовлению теплозащитных покрытий камер сгорания ракетных двигателей. При формировании внутреннего теплозащитного покрытия корпуса ракетного двигателя в процессе выкладки слоев невулканизованной резины между слоями размещают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581516
Дата охранного документа: 20.04.2016
10.06.2016
№216.015.4891

Способ получения поверхностно-активного волокнистого углеродного материала

Изобретение может быть использовано при изготовлении эрозионно-стойких деталей соплового блока ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ). Поверхностно-активный волокнистый углеродный материал получают обработкой углеродной ткани, изготовленной из вискозных волокон, 5% раствором роданида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587095
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.08.2016
№216.015.539b

Воздухоочистительное устройство

Изобретение относится к устройствам для очистки забираемого из атмосферы воздуха и подготовки его к подаче в газотурбинную установку газоперекачивающего агрегата или газотурбинной электростанции, расположенных в индивидуальном укрытии. В воздухоочистительном устройстве, содержащем фильтрующие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593869
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.5655

Воздухоочистительное устройство

Изобретение относится к газоочистительным устройствам. Воздухоочистительное устройство, содержащее воздушные фильтры, размещенные в корпусе, в нижней части которого выполнено окно с установленным байпасным клапаном, содержащим шарнирно закрепленную крышку, отличающееся тем, что байпасный клапан...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593291
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.89b1

Сопло ракетного двигателя с механизмом раздвижки

Сопло ракетного двигателя с механизмом раздвижки, обеспечивающим перевод сопла из сложенного положения в рабочее, содержит раструб и складной насадок, образованный лепестками с элементами кинематической связи лепестков с раструбом. Образующая лепестка в сложенном положении, проведенная через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602462
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.8a93

Установка для гашения ракетного двигателя на твердом топливе при испытаниях

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к стендовому оборудованию, применяемому при огневых стендовых испытаниях ракетных двигателей на твердом топливе. Установка для гашения ракетного двигателя на твердом топливе при испытаниях содержит источник жидкого хладагента, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604471
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.8ae3

Устройство для испытаний на прочность раскрепляющей манжеты корпуса ракетного двигателя

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к ракетной технике, и может быть использовано при отработке корпусов ракетных двигателей твердого топлива. Устройство для испытаний на прочность раскрепляющей манжеты корпуса ракетного двигателя содержит неподвижное кольцо, подвижное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604472
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.8c91

Способ изготовления коррозионно-стойкого покрытия

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к гальваническому производству. Способ изготовления коррозионно-стойкого покрытия на металлической поверхности, преимущественно для трущихся контактных поверхностей деталей из алюминиевых сплавов, включает подготовку поверхности:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604625
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.9ea7

Система выхлопа

Изобретение относится к системам очистки от оксидов азота газов и может быть использовано для очистки выхлопных газов газотурбинных двигателей, например, газоперекачивающих агрегатов, газотурбинных электростанций. Система выхлопа включает газоход с устройством для подачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606298
Дата охранного документа: 10.01.2017
+ добавить свой РИД