×
20.02.2019
219.016.bd3b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для контроля крупногабаритных объектов. Сущность изобретения заключается в том, что при ультразвуковом контроле изделий с каналами малого диаметра осуществляют ввод ультразвуковых колебаний в изделие, прозвучивание свода изделия и прием ультразвуковых колебаний приемным преобразователем в воздушной среде, при этом прошедшие свод изделия и введенные в воздушное пространство канала изделия ультразвуковые колебания направляют на прямолинейную плоскость расположенного внутри канала изделия предмета, например, пластины, установленной под углом к оси изделия, с помощью которой ультразвуковые колебания направляют вдоль канала изделия, вводят в установленную внутри изделия трубу, установленную соосно с каналом изделия, и принимают их приемным преобразователем на выходе из трубы и, кроме того, соблюдают определенную сумму расстояний, включающих расстояние от поверхности канала изделия до пластины и от пластины до приемного преобразователя. Технический результат: обеспечение возможности неразрушающего контроля изделий с каналами малого диаметра и повышение качества и надежности контроля за счет обеспечения достаточно стабильных уровня и формы сигнала. 2 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области неразрушающего ультразвукового контроля изделий, например, цилиндрической формы, в том числе зарядов твердого ракетного топлива и ракетных двигателей на твердом топливе.

Известны способы ультразвукового контроля изделий, основанные на теневом прозвучивании изделий ультразвуковыми колебаниями:

- Матаушек И. Ультразвуковая техника, М.: Металлургиздат, 1962.

- Бергман Л. Ультразвук. М.: ПИЛ, 1957.

- Шрейбер Д. Ультразвуковая дефектоскопия, М.: Металлургия, 1965.

По данным способам излучающий и приемный ультразвуковые преобразователи, в качестве которых могут быть использованы преобразователи на основе пьезоэлектрических или магнитострикционных материалов, устанавливают взаимно противоположно по разные стороны изделия и путем перемещения преобразователей или изделия относительно друг друга сканируют поверхность изделия в процессе его контроля.

При контроле изделий цилиндрической или конической формы с каналами внутри изделия один из ультразвуковых преобразователей вводят в канал изделия. При этом для обеспечения акустических контактов ультразвуковых преобразователей с поверхностью контролируемого изделия используют различные жидкости, например, воду, глицерин, трансформаторное масло и т.д. и т.п., которые используются или в виде тонкой прослойки между преобразователем и поверхностью контролируемого изделия или в виде иммерсионной жидкости, в которую погружают и преобразователи и контролируемое изделие.

Существенный недостаток описанных способов заключается в трудности обеспечения стабильного акустического контакта ультразвуковых преобразователей с контролируемым изделием, как со стороны корпуса изделия, так и еще в большей степени в канале изделия. Обеспечение контакта преобразователя с изделиями, имеющими в своей конструкции элементы из твердого топлива, связано с опасностью его возгорания. Погружение ультразвуковых преобразователей и контролируемых изделий в жидкость с одной стороны существенно усложняет и удорожает процесс контроля в связи с необходимостью разработки, изготовления и установки специального дорогостоящего оборудования, а с другой стороны возможность погружения изделий в жидкость зависит от степени воздействия ее на физико-механические характеристики материалов изделия.

Известен способ ультразвукового контроля (Заклюковский В.И., Карцев Г.Т. Применение пьезоэлектрических преобразователей для бесконтактного ультразвукового контроля изделий / Дефектоскопия, 1978, №3, стр.28-33), позволяющий избежать указанных выше недостатков. Данный способ выбран авторами за прототип. Сущность данного способа (фиг.1) заключается в том, что ввод ультразвуковых колебаний в контролируемый заряд излучающим преобразователем 1 и прием ультразвуковых колебаний, прошедших свод заряда 2, приемным преобразователем 3 осуществляют в воздушной среде.

Данный способ позволяет контролировать изделия цилиндрической и конической формы с внутренними каналами, в том числе и зарядов твердого ракетного топлива. Одним из условий реализации данного способа является то, что диаметр канала изделия должен быть достаточно большим. Это необходимо, во-первых, для обеспечения возможности ввода одного из ультразвуковых преобразователей в канал изделия и установки преобразователя перпендикулярно поверхности канала изделия, а во-вторых, для удаления ультразвукового преобразователя от поверхности канала изделия на достаточное для исключения интерференции ультразвуковых колебаний в воздушном промежутке между поверхностью канала изделия и ультразвуковым преобразователем расстояние. Данное расстояние должно удовлетворять условию

а>с*t/2,

где а - расстояние между ультразвуковым преобразователем и поверхностью канала изделия;

с - скорость распространения ультразвуковых колебаний в воздушной среде;

t - длительность импульса ультразвуковых колебаний.

Недостатком данного способа, как это видно из условий его реализации, является то, что контроль изделий с каналами малых диаметров практически невозможен. А если и возможен, то резко падает надежность контроля и соответственно разбраковки изделий, т.к. вследствие интерференции ультразвуковых колебаний в воздушном промежутке между поверхностью канала изделия и рабочей плоскостью ультразвукового преобразователя уровень и форма сигнала будут претерпевать в процессе контроля значительные и независимые от качества изделия изменения.

Технической задачей предлагаемого изобретения является, во-первых, обеспечение возможности неразрушающего контроля изделий с каналами малого диаметра, т.е. изделий, контроль которых известным способом невозможен, а во-вторых, повышение качества и надежности контроля за счет обеспечения достаточно стабильных уровня и формы сигнала.

Технический результат достигается тем, что ультразвуковые колебания вводят в изделие с каналом малого диаметра, прозвучивают ультразвуковыми колебаниями свод изделия, вводят ультразвуковые колебания в воздушное пространство канала изделия и направляют на прямолинейную плоскость расположенного внутри изделия предмета 5, например, пластины, установленной под углом к оси изделия, с помощью которой ультразвуковые колебания направляют вдоль канала изделия, вводят в устанавливаемую внутри изделия трубу 4, установленную соосно с каналом изделия, и принимают их приемным преобразователем на выходе из трубы, при этом соблюдают соотношение

a+b>c*t/2,

где а - расстояние от поверхности канала изделия до пластины;

b - расстояние от пластины до приемного преобразователя;

с - скорость распространения ультразвуковых колебаний в воздухе;

t - длительность импульса (пакета) ультразвуковых колебаний.

Как видно из приведенного выше соотношения, уменьшение составляющей а достаточно просто можно скомпенсировать увеличением второй составляющей b этого же соотношения, а именно путем отодвигания преобразователя от пластины, т.е. условие реализации предложенного способа сохраняется независимо от расстояния от пластины до поверхности канала изделия, поскольку величина b не ограничивается ни конструктивными, ни какими то другими факторами, что позволяет исключить интерференцию ультразвуковых колебания между поверхностью изделия и приемным преобразователем и обеспечить качественный и надежный контроль.

Сущность способа поясняется на фиг.2,

где 1 - излучающий преобразователь;

2 - изделие;

3 - приемный преобразователь;

4 - труба;

5 - пластина.

Таким образом, предлагаемый способ реализуется следующим образом:

1. Устанавливают излучающий ультразвуковой преобразователь с внешней стороны изделия.

2. Внутрь канала вводят пластину и ориентируют ее под углом к оси канала изделия.

3. Соосно с каналом изделия устанавливают в канале трубу и приемный ультразвуковой преобразователь.

4. Вводят ультразвуковые колебания в контролируемое изделие.

5. Прошедшие свод изделия колебания направляют на пластину, с помощью которой ультразвуковые колебания вводят в трубу, на выходном торце которой их принимают приемным ультразвуковым преобразователем, преобразуют в электрические колебания и обрабатывают в электронном блоке дефектоскопа.

Предлагаемый способ апробирован в условиях лаборатории на макетных образцах и в условиях производства на натурных изделиях различных типоразмеров. В качестве аппаратуры использовались ультразвуковые дефектоскопы типа ДУК-8, ЗТА-1П, УД22КБ и другие. Рабочие частоты выбирались в диапазоне 40-70 кГц, частоты следования импульсов ультразвуковых колебаний выбирались в диапазоне 25-50 Гц. Длительность развертки электронного луча выбиралась в диапазоне 1500-7500 мкс. С целью увеличения отношения сигнал/шум аппаратуры к дефектоскопу подключался дополнительный предварительный полосовой усилитель с коэффициентом усиления порядка 100.

В результате проведенных работ подтверждена эффективность применения предложенного способа ультразвукового контроля изделий по сравнению с прототипом в отношении диапазона применения, качества и надежности неразрушающего ультразвукового контроля. Как на образцах, так и на натурных изделиях постоянно имели место четкая регистрация ультразвуковых колебаний, стабильные форма и уровень сигнала, адекватность реакции на искусственные дефекты типа расслоений, хорошая чувствительность к выявлению нарушений сплошности изделий.

Таким образом, предложенный способ обеспечивает надежный, качественный ультразвуковой контроль большой номенклатуры изделий различных конструкций и типоразмеров с диаметрами каналов от 20 мм и выше.

Способультразвуковогоконтроляизделийсканаламималогодиаметра,включающийвводультразвуковыхколебанийвизделие,прозвучиваниесводаизделияиприемультразвуковыхколебанийприемнымпреобразователемввоздушнойсреде,отличающийсятем,чтопрошедшиесводизделияивведенныеввоздушноепространствоканалаизделияультразвуковыеколебаниянаправляютнапрямолинейнуюплоскостьрасположенноговнутриканалаизделияпредмета,напримерпластины,установленнойподугломкосиизделия,спомощьюкоторойультразвуковыеколебаниянаправляютвдольканалаизделия,вводятвустановленнуювнутриизделиятрубу,установленнуюсоосносканаломизделия,ипринимаютихприемнымпреобразователемнавыходеизтрубы,приэтомсоблюдаютсоотношениеа+b>с·t/2,гдеа-расстояниеотповерхностиканалаизделиядопластины;b-расстояниеотпластиныдоприемногопреобразователя;с-скоростьраспространенияультразвуковыхколебанийввоздухе;t-длительностьимпульсаультразвуковыхколебаний.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 153 items.
20.02.2019
№219.016.c08d

Способ ликвидации заряда крупногабаритного ракетного двигателя на твердом топливе без соплового блока методом сжигания

Изобретение относится к способам ликвидации зарядов крупногабаритных ракетных двигателей без сопловых блоков на открытых и закрытых стендах с системами газоочистки. В способе предлагается введение в центральный канал заряда топлива секционированной сопловой насадки, секции которой двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301959
Дата охранного документа: 27.06.2007
20.02.2019
№219.016.c0d6

Установка производства порошкообразного состава на основе минеральных солей для различных классов пожаров

Изобретение относится к области огнетушащих средств, используемых для тушения пожаров различных горючих материалов, и предназначено для получения порошкообразных составов. Установка для приготовления порошкообразных смесей на основе минеральных солей содержит бункер для приема исходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366479
Дата охранного документа: 10.09.2009
20.02.2019
№219.016.c4d3

Заряд твердого ракетного топлива

Заряд твердого ракетного топлива, прочно скрепленного с корпусом ракетного двигателя, имеет центральный цилиндрический канал, переходящий в щелевой участок с равномерно увеличивающимися по высоте щелями. Профиль щели в поперечном сечении на расстоянии не менее 1/3 ее высоты от поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02196916
Дата охранного документа: 20.01.2003
23.02.2019
№219.016.c66f

Способ модификации поверхности октогена полиакриламидом

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к способу получения компонентов смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ) и баллиститного топлива, а также к промышленным взрывчатым веществам. Способ высаживания частиц полиакриламида на октоген заключается в том, что готовят раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458895
Дата охранного документа: 20.08.2012
23.02.2019
№219.016.c78d

Твердотопливный газогенератор для катапультного поршневого устройства ракеты

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано при проектировании, отработке и изготовлении газогенераторов твердого топлива к катапультным устройствам ракет и другим динамично работающим устройствам с использованием твердотопливных зарядов. Твердотопливный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002372511
Дата охранного документа: 10.11.2009
01.03.2019
№219.016.c900

Способ смешения компонентов взрывчатого состава

Изобретение относится к области смешения взрывчатых составов, содержащих полидисперсный порошкообразный окислитель и жидковязкие компоненты в смесителе непрерывного действия. Способ включает запыление линии пневмотранспорта перед первым транспортированием порошкообразного окислителя на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002263094
Дата охранного документа: 27.10.2005
01.03.2019
№219.016.c950

Заряд твердого ракетного топлива для разгонно-маршевого ракетного двигателя управляемой ракеты

Заряд твердого ракетного топлива для разгонно-маршевого ракетного двигателя управляемой ракеты включает топливную шашку, бронированную по заднему торцу и боковой поверхности ацетилцеллюлозным бронесоставом. Поверх бронесостава нанесен экранирующий поверхностный пленочный слой на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002282741
Дата охранного документа: 27.08.2006
01.03.2019
№219.016.c954

Способ смешения компонентов взрывчатых составов

Изобретение относится к способам смешения компонентов взрывчатых составов с применением смесителя непрерывного действия. Предложен способ смешения компонентов взрывчатого состава, который включает приготовление порошкообразного окислителя в смесителе периодического действия, выгрузку в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280630
Дата охранного документа: 27.07.2006
01.03.2019
№219.016.ca0d

Способ бронирования твердотопливных зарядов

Изобретение относится к изготовлению вкладных бронированных твердотопливных зарядов, преимущественно используемых в ракетных системах различного назначения. Способ включает нанесение адгезионного подслоя на топливную шашку, сушку подслоя, установку и центрирование ее в пресс-форме, разогрев...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02209135
Дата охранного документа: 27.07.2003
01.03.2019
№219.016.ca37

Способ бронирования заряда твердого ракетного топлива

Изобретение относится к области изготовления вкладных зарядов твердого топлива. Предложенный способ бронирования заряда твердого ракетного топлива включает нанесение адгезионного миграционностойкого подслоя на шашку-заготовку и бронирование ее с помощью шнек-пресса экструзионным методом. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002259919
Дата охранного документа: 10.09.2005
Showing 21-30 of 76 items.
08.03.2019
№219.016.d587

Установка для приготовления баллиститного пороха

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к установке для приготовления баллиститного пороха, и может быть применено в пороховой промышленности для производства твердотопливных двигателей различных ракет и других изделий из баллиститного пороха. Установка содержит конструктивно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002434831
Дата охранного документа: 27.11.2011
08.03.2019
№219.016.d588

Способ изготовления изделия смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к области изготовления изделия из смесевого ракетного твердого топлива. Способ включает формование изделия в корпус методом литья под давлением, группирование изделия для отверждения, термостатирование в процессе группирования и отверждение под давлением. При этом после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002434830
Дата охранного документа: 27.11.2011
11.03.2019
№219.016.d63d

Способ изготовления гранулированного термопластичного многокомпонентного бронесостава на основе ацетилцеллюлозы

Изобретение относится к способам изготовления гранулированных термопластичных бронесоставов и может быть использовано при бронировании поверхностей зарядов твердого ракетного топлива к ракетным двигателям и другим энергоисточникам. Способ включает загрузку в обогреваемый оснащенный лопастными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002278098
Дата охранного документа: 20.06.2006
11.03.2019
№219.016.d97e

Способ изготовления смеси фракций окислителя из класса перхлоратов

Изобретение относится к области подготовки окислителя из класса перхлоратов, применяемого при изготовлении смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ). Способ изготовления смеси фракций окислителя из класса перхлоратов включает дозирование и смешивание фракций окислителя. Причем используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002378237
Дата охранного документа: 10.01.2010
11.03.2019
№219.016.da22

Способ скрепления бронированного заряда твердого ракетного топлива торцевого горения с корпусом ракетного двигателя

Изобретение относится к области изготовления зарядов твердого ракетного топлива (ТРТ). Предложен способ скрепления бронированного заряда ТРТ торцевого горения с корпусом двигателя. Способ включает покрытие боковой поверхности заряда антиадгезивом, приготовление и дозирование навески...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002333187
Дата охранного документа: 10.09.2008
11.03.2019
№219.016.da9c

Бронирующий состав для заряда твердого ракетного топлива

Изобретение относится к ракетной технике. Бронирующий состав для заряда твердого ракетного топлива включает инденкумароновую смолу в качестве пластификатора, блок-сополимер дивинила и α-метилстирола в качестве связующего, стеариновую кислоту, поливинилбутираль, стеарат кальция, а в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366641
Дата охранного документа: 10.09.2009
11.03.2019
№219.016.dcff

Способ изготовления заряда баллиститного твердого ракетного топлива

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к способам изготовления зарядов твердого ракетного топлива, и может быть использовано при отработке рецептур и технологии изготовления баллиститных твердых ракетных топлив, опытных и серийных зарядов к ракетным и артиллерийским...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002434832
Дата охранного документа: 27.11.2011
11.03.2019
№219.016.dd50

Способ изготовления изделия смесевого твердого топлива

Изобретение относится к технологии формования изделия из смесевого твердого топлива. Способ включает приготовление топливной смеси. Формование изделия методом литья под давлением на установке непрерывного действия со шнековой выгрузкой в вертикально расположенную пресс-форму. Заполнение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444503
Дата охранного документа: 10.03.2012
15.03.2019
№219.016.e07e

Способ изготовления заряда смесевого твердого топлива

Изобретение относится к технологии изготовления зарядов из смесевого твердого топлива. Способ изготовления заряда смесевого твердого топлива включает измельчение, фракционирование и смешение различных фракций окислителя, приготовление смеси связующего с металлическим горючим и добавками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395479
Дата охранного документа: 27.07.2010
20.03.2019
№219.016.e5ad

Способ гранулирования многокомпонентного бронесостава на основе термоэластопласта

Изобретение относится к способам гранулирования многокомпонентных бронесоставов на основе термоэластопласта (ТЭП) и может быть использовано при бронировании зарядов твердого ракетного топлива, а также при изготовлении изделий гражданского назначения, покрываемых защитной полимерной оболочкой на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002389605
Дата охранного документа: 20.05.2010
+ добавить свой РИД