×
13.02.2018
218.016.24d2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ ДЕТАЛИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002642503
Дата охранного документа
25.01.2018
Аннотация: Использование: для определения параметров деталей, изготовленных из композитного материала. Сущность изобретения заключается в том, что определяют характеристики продольной ультразвуковой волны, проходящей по пути внутри детали, при этом измеряют время прохождения продольной ультразвуковой волны, пропускаемой деталью, и измеряют время прохождения прошедшей волны путем наблюдения начала волны. Технический результат: обеспечение возможности быстро и достоверно определять параметры деталей, изготовленных из композитного материала. 4 з.п. ф-лы, 10 ил.

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение находится в области способов характеризации деталей, изготовленных из композитного материала, в машиностроении, в частности в авиационной промышленности.

Уровень техники

Наряду с тем, что заданная деталь разрабатывается, необходимо знать содержание волокна и содержание смолы в заданной зоне детали. Чтобы это сделать, как известно, измеряют скорость распространения и затухания продольной ультразвуковой волны, проходящей через деталь.

Одним способом измерения этих величин является использование ультразвукового преобразователя в приемопередающем режиме. Внимание тогда уделяют зоне детали, которая определяется взаимно параллельными, передней и задней поверхностями. Продольную волну направляют так, чтобы распространялась перпендикулярно двум поверхностям, частично отражаясь и, также, затухая в материале детали. Таким образом, наблюдают первый сигнал (эхо), приходящий от передней поверхности, а также второй сигнал (эхо), приходящий от задней поверхности, и называемый отраженным сигналом. Преобразователь получает отраженную волну, и, тогда, возможно путем наблюдения двух отраженных компонентов проследить и скорость распространения, и затухание волны в материале.

Все-таки, такое решение является непригодным для материалов, которые сильно поглощают ультразвуковые волны. Это применяется, например, к трехмерным 3D тканевым композитам со структурой, которая является негомогенной и анизотропной. Для деталей промышленных толщин не видно никакого отраженного сигнала в записях, сделанных на таких материалах из-за сильного поглощения.

Таким образом, необходимо разработать способ, пригодный для применения к деталям, изготовленным из композитных материалов, и дающий возможность характеризовать большое число деталей независимо от их толщины или их поглотительной сущности.

Раскрытие изобретения

Изобретение относится к способу характеризации детали, изготовленной из композитного материала, причем способ включает в себя этап определения характеристики прохождения продольной ультразвуковой волны по пути внутри детали, и отличается тем, что измеряют время прохождения волны, пропущенной деталью.

С помощью этой технологии преодолевается проблема, связанная с отсутствием отраженного сигнала в измерениях в приемопередаточном режиме.

Согласно преимущественной характеристике, время прохождения пропущенной волны измеряют путем наблюдения начала волны.

С помощью этой характеристики возможно игнорировать значительно усиленные проблемы фазового сдвига и деформации синусоидального сигнала используемой ультразвуковой волны, вызванные толстыми материалами, или вызванные сложной негомогенной, а также анизотропной структурой определенных композитных материалов.

При осуществлении определяют скорость распространения продольной ультразвуковой волны, проходящей в детали.

Это обеспечивает информацию, которая полезна для определения содержания волокон и содержания смолы в композитном материале, информацию, которая может быть использована в разработке исследуемой детали.

В другом осуществлении, которое может быть скомбинировано с предыдущим осуществлением, амплитуду прошедшей волны также измеряют, для того чтобы определять затухание по всей длине или единице длины, которому подвергается продольная ультразвуковая волна при прохождении в детали.

Это обеспечивает информацию, которая является полезной для определения содержания пор, которая может быть использована в разработке исследуемой детали.

Предпочтительно, измеряют время распространения ультразвуковой волны, прошедшей в отсутствие детали, в качестве времен распространения ультразвуковых волн, отраженных соответственно первой лицевой стороной детали и второй лицевой стороной детали, для того чтобы определять размер детали, пропуская продольную ультразвуковую волну, проходящую по пути в детали.

С помощью этой характеристики, которая является оптимальной, лишь преимущественной, точное измерение получает размер детали, через который проходит прошедшая волна, а такой размер является довольно изменчивым в деталях, изготовленных из композитного материала, так, это может быть полезным, чтобы знать точную величину для данной детали, для конкретного пути, сопровождаемого используемой ультразвуковой волной.

В частности, способ осуществляется для детали, изготовленной из 3D тканевого композитного материала.

Такие материалы являются особенно перспективными для характеризации из-за их негомогенности и из-за их анизотропии. С помощью изобретения возможно исследовать их быстро и достоверно, особенно, когда детали находятся в разработке.

Краткое описание чертежей

Фиг. 1 показывает предварительное действие в контексте осуществления способа изобретения.

Фиг. 2 показывает три стадии этапа измерения толщины, осуществляемого в изобретении.

Фиг. 3-5 показывают сигналы, записанные во время трех стадий из Фиг. 2.

Фиг. 6 показывает стадию наблюдения прошедшей волны во время способа изобретения.

Фиг. 7 показывает сигнал, измеренный во время стадии из Фиг. 6.

Фиг. 8-10 показывают сигналы, полученные во время стадий из Фиг. 2-6 для проставки, изготовленной из композитного материала.

Осуществление изобретения

Как показано на Фиг. 1, два плоских ультразвуковых датчика, работающих в режиме передачи, устанавливают в положение на одной прямой. Это приведение в положение на одной прямой составляет предварительную стадию E0. Датчики разделены жидкостью, такой как вода. Преобразователь 10 работает в режиме излучения, а датчик 20 в режиме приема. Сигнал, полученный датчиком 20, проходит через максимум после последовательных юстировок осей Oy и Oz, а также углов θ и ϕ.

На Фиг. 2 представлено измерение толщины материала исследуемой детали, обозначенной 30. Это измерение должно быть с точностью до одного микрометра.

Первая стадия Е1 состоит в измерении времени прохождения волны, прошедшей через воду между двумя преобразователями 10 и 20, в отсутствие детали. Вторая стадия состоит в измерении времени прохождения волны, отраженной первой лицевой поверхностью, обозначенной 31, детали 30, преобразователем 10, работающим как приемопередатчик, обращенным к поверхности 31. Третья стадия состоит в измерении времени прохождения волны, отраженной второй поверхностью, обозначенной 32, детали 30, преобразователем 20, работающим, в свою очередь, как приемопередатчик, и обращенным к поверхности 32.

Время распространения измеряют в каждом случае путем наблюдения начала сигнала, а не дуги сигнала. Это делает возможным для оператора игнорировать любое явление, связанное с возможным фазовым сдвигом сигнала. Конкретно, в присутствии многих отражений появляются фазовые сдвиги. Это также случается, когда после отражения сигнал изменяется по направлению. Форма дуг сигнала модифицируется, и трудно получать точную величину времени распространения. Вот почему предлагается измерять сигнал путем наблюдения исключительно начала сигнала.

Поскольку скорость распространения волны в воде Vwater является известной, то возможно путем вычитания получать толщину детали из стадий El, E2 и E3, путем использования формулы X2=(tХ1+Х2+Х3-tX3-tХl)×Vwater, где Х1 – расстояние между преобразователем 10 и поверхностью 31, Х2 – толщина детали в точке воздействия пучка, а Х3 – расстояние между преобразователем 20 и поверхностью 32, и где tХ1+Х2+Х3, tХl и tX3 являются временами прохождения, измеренными во время стадий Е1, Е2 и Е3 соответственно.

Фиг. 3-5 показывают графики, отображенные во время стадий Е1, Е2 и Е3, соответственно, с водой при 22°C, волной с частотой 5 мегагерц (МГц) (дающей скорость распространения 1486,45 метров в секунду (м/с) в воде), для проставки, имеющей толщину 76,20 миллиметров (мм) и изготовленной из титана TA6V. Время прохождения волны измеряют на основе начала волны, данных соответствующими ссылками 100, 119 и 120.

Получены следующие результаты:

tХ1+Х2+Х3 92,72 микросекунды (мкс)

tX3 = 2,98/2 = 26,49 мкс

tХl = 26,49/2 = 14,97 мкс

Х2 = (tХ1+Х2+Х3-tХ3-tХ1)Vwater

Х2 = (92,72 10-6 – 26,49 10-6 – 14,97 10-6) 1486,54

X2 = 76,20 мм

Толщина, измеренная толщиномером, составляет в действительности 76,20 мм, т.е. 3".

Фиг. 6 показывает стадию Е4, во время которой наблюдается волна, пропущенная деталью 30. Таким образом, преобразователь 10 является работающим в режиме излучения, наряду с тем, что преобразователь 20 является работающим в режиме приема. Падающая волна обозначена 40 на фигуре, волна, распространяющаяся в детали 30, обозначена 41, а прошедшая волна обозначена 42.

Время прохождения волны в детали 30 выражается в виде t'Х2 = t-(tХ1+tХ3). Зная Х2, как определено заранее, скорость распространения волны в материале выражается в виде Vmaterial = Х2/t'Х2.

Фиг. 7 показывает сигнал, наблюдаемый во время стадии Е4 для пространственной проставки толщиной 76,20 мм, изготовленной из титана (TA6V), даже с волной при 5 МГц. Время прохождения волны измеряют на основе начала волны, обозначенного 130.

Полученные величины являются следующими:

t = 53,80 мкс

t'Х2 = (53,80 10-6 – 26,49 10-6 – 14,97 10-6)

t'Х2 = 12,34 мкс

V=76,20 10-3/l2,34 10-6

И, в конце концов, численное значение скорости составляет V = 6175,04 м/с. Эта величина подтверждена с помощью обычного измерения скорости распространения, для того чтобы проверить достоверность результатов способа.

Фиг. 8-10 показывают сканограммы, полученные для стадий Е2, Е3 и Е4 для композитной ступенчатой проставки, имеющей толщину 47,09 мм с излучением преобразователя с 1 МГц. Время прохождения волны измерено на основе начал волн, данных соответствующими ссылками 140, 150 и 160.

Полученные величины являются следующими:

tХ1+Х2+Х3 = 90,22 мкс

t = 74,90 мкс

tX3 = 52,42/2 = 26,41 мкс

tХl = 64,68/2 = 32,34 мкс

Х2 = (tХ1+Х2+Х3-tХ3-tХ1)Vwater

Х2 = (90,22 10-6 – 26,21 10-6 – 32,34 10-6) 1486,54

Х2 = 31,67 10-6 1488,76

X2 = 47,078 мм

t'Х2 = t - (tХ1 + tХ3)

t'X2 = (74,90 10-6 – 26,21 10-6 – 32,34 10-6)

t'Х2 = 16,35 мкс

Vcomposite = X2/t'Х2

Vcomposite = 47,078 10-3/16,35 10-6

И, в конце концов, численное значение скорости составляет Vcomposite = 2879,4 м/с.

Затем внимание уделено затуханию продольной волны в материале.

Выражение для амплитуды волны, прошедшей от излучателя к приемнику, записывается как следующее: Y1 = Amaxe-α1(Х1+Х2+Х3), где Амах представляет максимальную амплитуду на поверхности преобразователя, и α1 представляет собой затухание волны в воде.

Выражение для амплитуды волны, прошедшей от излучателя к приемнику после прохождения через материал, записано как следующее: Y2 = Amaxe-α1(Х1+Х3)e-α2Х2t12t21, где α2 представляет собой затухание волны в материале, t12 является коэффициентом амплитудного пропускания от воды к материалу, а t21 является коэффициентом амплитудного пропускания от материала к воде.

Выражение для продукта t12t21 является функцией акустического импеданса материала Z2 = ρ2V2 и акустического импеданса воды Z1 = ρ1V1. В выражении акустического импеданса ρ представляет плотность и V представляет скорость распространения продольной волны с обсуждаемой частотой.

Амплитудное отношение Y1/Y2 записывается как следующее:

Из которой возможно вывести выражение для затухания в материале:

Первое осуществление относится к проставке из композитного материала, имеющего толщину 47,09 мм, использующему волну с 2,25 МГц.

Численные значения для этого осуществления являются следующими:

ρ2 = 1525, 71 килограмм на кубический метр (кг/м3)

V2 = 2946,75 м/с

Z2 = 4,39316 мегаом на переменном токе (MΩac)

ρwater = 997.77 кг/м3

Vwater = I486,54 м/c

Zwater = 1,48322 MΩac

t12 t21 = 0,75478

Х2 = 47,078 мм (точное ультразвуковое измерение)

Y1 = 643,2 милливольт (мВ)

Y2 = 15,885 мВ

αwater2,25Мгц = 0,972 непера на метр (Нп/м)

α2 = 73,61 Нп/м.

Второе осуществление относится к проставке из композитного материала, имеющей толщину 47,09 мм, использующее волну с 1 МГц.

ρ2 = 1525,71 кг/м3

V2 = 2879,39 м/с

Z2 = 4,39311 MΩac

ρwater = 997,77 кг/м3

Vwater = I486,54 м/c

Zwater = 1,48322 MΩac

t12t21 = 0,75479

Х2 = 47,078 мм (точное ультразвуковое измерение)

Y1 = 370,25 мВ

Y2 = 16,395 мВ

αwater1Мгц = 0,682 Нп/м

α2 = 60,92 Нп/м.

Изобретение не ограничивается описанными реализациями, а распространяется на любой вариант в пределах объема формулы изобретения.


СПОСОБ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ ДЕТАЛИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА
СПОСОБ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ ДЕТАЛИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА
СПОСОБ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ ДЕТАЛИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА
СПОСОБ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ ДЕТАЛИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 711-720 из 928.
10.07.2018
№218.016.6f25

Крышка центробежного компрессора, выполненная с возможностью крепления через выходную сторону вблизи своего входного края, газотурбинный двигатель, содержащий эту крышку

Объектом изобретения является крышка (1) центробежного компрессора, предназначенная для крепления на картере (13, 15) газотурбинного двигателя и содержащая множество отверстий (16). Крышка (1), которая дополнительно содержит средств крепления на картере, отличается тем, что часть упомянутых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660718
Дата охранного документа: 09.07.2018
14.07.2018
№218.016.70f3

Космический двигательный модуль с электрическими и твердотопливными химическими двигателями

Группа изобретений относится к космическим двигательным модулям, предназначенным, в частности, для космических аппаратов, таких как спутники, зонды, или для верхних ракетных ступеней. Космический двигательный модуль содержит твердотопливный химический двигатель (10), имеющий главный корпус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661245
Дата охранного документа: 13.07.2018
14.07.2018
№218.016.714f

Устройство питания домкрата гидравлической текучей средой и механизм управления шагом лопастей винта газотурбинного двигателя, содержащий домкрат

Изобретение касается гидравлического домкрата, содержащего неподвижную опору (30), подвижный цилиндр (24), выполненный с возможностью поступательного перемещения относительно опоры, неподвижный поршень внутри цилиндра, ограничивающий вместе с цилиндром две камеры, и устройство питания камер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661281
Дата охранного документа: 13.07.2018
25.08.2018
№218.016.7f46

Лопатка турбины, диск рабочего колеса турбины и турбомашина

Лопатка турбины содержит перо, проходящее над полкой, и хвостовик, проходящий под полкой. Хвостовик лопатки турбины имеет форму проходящего в радиальном направлении стержня, выполнен из композитного материала и содержит первую плоскую или цилиндрическую поверхность, ориентированную в осевом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664752
Дата охранного документа: 22.08.2018
29.08.2018
№218.016.80a8

Устройство маслопередачи между двумя системами координат, вращающимися относительно друг друга, и газотурбинный двигатель с винтами для летательного аппарата, содержащий такое устройство

Изобретение относится к устройству маслопередачи между двумя системами координат, вращающимися относительно друг друга и, в частности, но не исключительно, между статическим картером и устройством понижения скоростей или редуктором газотурбинного двигателя со сдвоенными тяговыми винтами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665194
Дата охранного документа: 28.08.2018
29.08.2018
№218.016.80cb

Способ мониторинга системы блокировки для реверса тяги газотурбинного двигателя

Объектом изобретения является способ мониторинга системы блокировки, содержащей N замков, при этом каждый замок контролируется двумя датчиками блокировки, при этом каждый датчик блокировки выполнен с возможностью показывать, находится ли контролируемый им замок в заблокированном или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665192
Дата охранного документа: 28.08.2018
05.09.2018
№218.016.834a

Способ высокотемпературной формовки окантовки металлической лопасти

Изобретение относится к формовке металлической детали с двусторонними ребрами, простирающимися от головки. Осуществляют помещение предварительно отформованной детали на место в первом нижнем штампе оснастки. Осуществляют удерживание предварительно отформованной детали в первой определенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665861
Дата охранного документа: 04.09.2018
05.09.2018
№218.016.8367

Устройство для охлаждения масла в газотурбинном двигателе

Данное изобретение относится к устройству для охлаждения масла в газотурбинном двигателе, таком как турбореактивный или турбовинтовой авиационный двигатель. Oно содержит трубопровод для циркуляции охлаждающего воздуха, средство для впрыскивания масла в указанный трубопровод и средство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665799
Дата охранного документа: 04.09.2018
07.09.2018
№218.016.8476

Направляющий кронштейн для элементов удлиненной формы, в частности, для турбомашины

Изобретение относится к вспомогательным элементам турбомашин. Направляющий кронштейн для направления по меньшей мере одного элемента (20) удлиненной формы проходит в продольном направлении между двумя концами. Внутренняя полость (62), сообщается с пространством снаружи кронштейна на каждом из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666030
Дата охранного документа: 05.09.2018
11.09.2018
№218.016.85ce

Оптимизация стенда для испытаний на малоцикловую усталость или на малоцикловую и многоцикловую усталость

79 Изобретение относится к способу оптимизации стенда для испытаний на малоцикловую усталость и, возможно, на комбинированную малоцикловую и многоцикловую усталость для воспроизведения опоры деталей газотурбинного двигателя, такой как опора по меньшей мере одной ножки лопатки на опорную шейку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665186
Дата охранного документа: 10.09.2018
Показаны записи 661-668 из 668.
04.04.2018
№218.016.33db

Система впрыска топлива для камеры сгорания турбомашины, содержащей кольцевую стенку с сужающимся внутренним профилем

Изобретение относится главным образом к системе впрыска топливовоздушной смеси в днище кольцевой камеры сгорания турбомашины, которая включает по меньшей мере два топливных форсуночных устройства, одно из которых - центральная форсунка (26) и второе - кольцевая периферическая форсунка (43),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645801
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3446

Держатель трубы для отвода воздуха в турбогенераторе

Изобретение относится к держателю трубы для отвода насыщенного маслом воздуха турбогенератора. Держатель (5), выполненный с возможностью удержания трубы (4) для отвода насыщенного маслом воздуха турбогенератора, содержащий внутреннюю кольцевую в радиальном направлении часть (9, 10), выполненную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646167
Дата охранного документа: 01.03.2018
04.04.2018
№218.016.345d

Лопатка турбомашины, содержащая накладку, защищающую торец лопатки

Лопатка ротора турбомашины содержит простирающуюся радиально рабочую часть и накладку, закрывающую торец рабочей части. Накладка образована первой частью, радиально закрывающей торец лопатки, и второй частью, частично закрывающей корыто лопатки. Первая часть накладки имеет боковину,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646168
Дата охранного документа: 01.03.2018
04.04.2018
№218.016.350a

Инструмент для отвинчивания соединительной гайки модульного ротора газотурбинного двигателя

Инструмент для отвинчивания соединительной гайки ротора модуля газотурбинного двигателя содержит трубчатый элемент, поперечный диск, механизм привода пальцев относительно поперечного диска и осевые стержни. Трубчатый элемент снабжен несколькими пальцами, радиально подвижными между первым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645874
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.352e

Способ сборки приводного силового гидроцилиндра и приводной силовой гидроцилиндр

Узел турбомашины содержит компрессор низкого давления, компрессор высокого давления, промежуточный корпус, размещенный между ними, клапан перепуска воздуха и приводной силовой гидроцилиндр клапана перепуска воздуха. Клапан перепуска воздуха расположен между компрессором низкого давления и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645945
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3581

Отвинчивающая инструментальная оснастка и способ отвинчивания соединительной гайки

Отвинчивающая инструментальная оснастка для отвинчивания соединительной гайки ротора модуля турбореактивного двигателя содержит передний отвинчивающий инструмент и предотвращающий вращение инструмент, предназначенный для блокирования любого вращательного движения ротора вокруг его оси....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645853
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.373a

Способ изготовления компонента с истираемым покрытием

Изобретение относится к способу изготовления детали с покрытием из истираемого материала, при этом изготовленная деталь может представлять собой корпус турбомашины, внутренняя поверхность которого в радиальном направлении по меньшей мере частично покрыта истираемым покрытием. При осуществлении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646656
Дата охранного документа: 06.03.2018
29.03.2019
№219.016.f010

Способ измерения прочности сцепления покрытия с подложкой

Изобретение относится к неразрушающим испытаниям материалов. Сущность: ультразвуковые эхо-сигналы, проходящие сквозь подложку испытуемого образца, принимают и измеряют их амплитуды. Затухание амплитуд представляют функцией прочности сцепления покрытия, нанесенного на противоположную торцевую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002259557
Дата охранного документа: 27.08.2005
+ добавить свой РИД