×
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 31-40 of 79 items.
25.08.2017
№217.015.c79b

Стенд для высотных испытаний ракетных двигателей твердого топлива

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к стендовому оборудованию, применяемому при огневых стендовых испытаниях ракетных двигателей твердого топлива с имитацией высотных условий. Стенд для высотных испытаний ракетных двигателей содержит барокамеру, узел впрыска рабочей жидкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618986
Дата охранного документа: 11.05.2017
25.08.2017
№217.015.c7bd

Ёмкость из композиционного материала

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении корпусов, контейнеров, емкостей, баллонов давления из композиционного материала. Емкость из композиционного материала содержит силовую оболочку, образованную сопряженной с днищами обечайкой, и узел стыка,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619000
Дата охранного документа: 11.05.2017
25.08.2017
№217.015.cc13

Способ изготовления теплозащитного покрытия передней крышки корпуса ракетного двигателя твердого топлива

При изготовлении теплозащитного покрытия передней крышки корпуса ракетного двигателя твердого топлива, содержащей кольцевую вставку из композиционного материала, разделяющую теплозащитное покрытие на центральную и периферийные части, осуществляют заполнение пресс-формы с установленной в ней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620481
Дата охранного документа: 25.05.2017
25.08.2017
№217.015.cc29

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, и предназначено для гашения РДТТ при наземной отработке, в том числе высотных РДТТ. Установка для гашения ракетного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620460
Дата охранного документа: 25.05.2017
25.08.2017
№217.015.cc42

Сопло ракетного двигателя

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при создании ракетного двигателя с раздвижным соплом. Сопло ракетного двигателя содержит раструб, первый насадок, наружный телескопический насадок, механизмы раздвижки, обеспечивающие перевод сопла из сложенного положения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620480
Дата охранного документа: 25.05.2017
25.08.2017
№217.015.d1cc

Способ уменьшения мертвой зоны при контроле изделий ультразвуковым эхо-импульсным методом

Изобретение относится к метрологии, в частности к способам контроля материалов и изделий. Способ уменьшения мертвой зоны при контроле изделий ультразвуковым эхо-импульсным методом заключается в том, что на контролируемое изделие устанавливают преобразователь через линию акустической задержки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621890
Дата охранного документа: 07.06.2017
26.08.2017
№217.015.d4bf

Ракетный двигатель твёрдого топлива

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при создании ракетного двигателя твердого топлива с большим временем работы. Ракетный двигатель твердого топлива содержит два полукорпуса - передний и задний, снаряженные передним и задним полузарядами торцевого горения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622141
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.de51

Раздвижное сопло ракетного двигателя

Изобретение относится к области ракетостроения и может быть использовано при разработке и изготовлении ракетных двигателей с соплами большой степени расширения для верхних ступеней ракет и космических аппаратов. Раздвижное сопло ракетного двигателя содержит стационарный раструб и сдвигаемые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624683
Дата охранного документа: 05.07.2017
26.08.2017
№217.015.ed9a

Способ балансировки сборного ротора

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при балансировке сборных роторов в ходе изготовления центробежных компрессоров. Способ заключается в том, что определяют начальные дисбалансы и максимальное радиальное биение поверхности вала, уравновешивают и балансируют сборный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628850
Дата охранного документа: 22.08.2017
20.11.2017
№217.015.ef9f

Состав инертного наполнителя

Изобретение относится к ракетостроению, а именно к разработке имитаторов наполнителей камер сгорания топлива. Состав инертного наполнителя содержит компоненты-наполнители и связующее, состоящее из эпоксидной смолы и аминного отвердителя. В качестве компонентов-наполнителей используется смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629078
Дата охранного документа: 24.08.2017
Showing 31-40 of 47 items.
25.08.2017
№217.015.c7bd

Ёмкость из композиционного материала

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении корпусов, контейнеров, емкостей, баллонов давления из композиционного материала. Емкость из композиционного материала содержит силовую оболочку, образованную сопряженной с днищами обечайкой, и узел стыка,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619000
Дата охранного документа: 11.05.2017
25.08.2017
№217.015.cc13

Способ изготовления теплозащитного покрытия передней крышки корпуса ракетного двигателя твердого топлива

При изготовлении теплозащитного покрытия передней крышки корпуса ракетного двигателя твердого топлива, содержащей кольцевую вставку из композиционного материала, разделяющую теплозащитное покрытие на центральную и периферийные части, осуществляют заполнение пресс-формы с установленной в ней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620481
Дата охранного документа: 25.05.2017
25.08.2017
№217.015.cc29

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, и предназначено для гашения РДТТ при наземной отработке, в том числе высотных РДТТ. Установка для гашения ракетного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620460
Дата охранного документа: 25.05.2017
25.08.2017
№217.015.cc42

Сопло ракетного двигателя

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при создании ракетного двигателя с раздвижным соплом. Сопло ракетного двигателя содержит раструб, первый насадок, наружный телескопический насадок, механизмы раздвижки, обеспечивающие перевод сопла из сложенного положения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620480
Дата охранного документа: 25.05.2017
25.08.2017
№217.015.d1cc

Способ уменьшения мертвой зоны при контроле изделий ультразвуковым эхо-импульсным методом

Изобретение относится к метрологии, в частности к способам контроля материалов и изделий. Способ уменьшения мертвой зоны при контроле изделий ультразвуковым эхо-импульсным методом заключается в том, что на контролируемое изделие устанавливают преобразователь через линию акустической задержки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621890
Дата охранного документа: 07.06.2017
26.08.2017
№217.015.d4bf

Ракетный двигатель твёрдого топлива

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при создании ракетного двигателя твердого топлива с большим временем работы. Ракетный двигатель твердого топлива содержит два полукорпуса - передний и задний, снаряженные передним и задним полузарядами торцевого горения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622141
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.de51

Раздвижное сопло ракетного двигателя

Изобретение относится к области ракетостроения и может быть использовано при разработке и изготовлении ракетных двигателей с соплами большой степени расширения для верхних ступеней ракет и космических аппаратов. Раздвижное сопло ракетного двигателя содержит стационарный раструб и сдвигаемые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624683
Дата охранного документа: 05.07.2017
26.08.2017
№217.015.ed9a

Способ балансировки сборного ротора

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при балансировке сборных роторов в ходе изготовления центробежных компрессоров. Способ заключается в том, что определяют начальные дисбалансы и максимальное радиальное биение поверхности вала, уравновешивают и балансируют сборный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628850
Дата охранного документа: 22.08.2017
20.11.2017
№217.015.ef9f

Состав инертного наполнителя

Изобретение относится к ракетостроению, а именно к разработке имитаторов наполнителей камер сгорания топлива. Состав инертного наполнителя содержит компоненты-наполнители и связующее, состоящее из эпоксидной смолы и аминного отвердителя. В качестве компонентов-наполнителей используется смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629078
Дата охранного документа: 24.08.2017
29.12.2017
№217.015.fdf8

Раскислитель для стали

Изобретение относится к области металлургии и касается раскислителя, используемого для производства стали в сталеплавильных печах, а также во внепечной обработке стали. Раскислитель для стали содержит, мас. %: карбид кальция 40-55, оксид кальция 20-38, оксид алюминия 12-25 и примесные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638470
Дата охранного документа: 13.12.2017
+ добавить свой РИД