×
19.06.2019
219.017.8b5f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РУЧНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002442156
Дата охранного документа
10.02.2012
Аннотация: Использование: для ручного ультразвукового контроля качества заготовок в виде тел вращения со стороны их торцов. Сущность: заключается в том, что при ручном ультразвуковом контроле качества цилиндрических заготовок, высота которых не более их диаметра, выполняют со стороны торцов принудительное сканирование излучателя и приемника ультразвуковых колебаний по спирали Архимеда, после чего определяют наличие дефектов в материале объекта контроля с помощью дефектоскопической аппаратуры и регистрируют эти дефекты на поверхности объекта. Технический результат: обеспечение возможности исключения сложной и громоздкой сканирующей системы при проведении ультразвукового контроля заготовок в виде тел вращения, сохраняя высокую достоверность и надежность контроля. 3 н.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области ручного ультразвукового контроля качества заготовок в виде тел вращения со стороны их торцов, в частности в малосерийном производстве, где автоматизированный вид контроля экономически невыгоден, и может найти широкое применение в различных отраслях промышленности.

Известен способ [1] ручного ультразвукового контроля качества изделий, включающий поиск дефектов путем ручного перемещения - сканирования преобразователя по поверхности изделия так, чтобы выявить дефекты во всем объеме контролируемого материала, при этом ручное сканирование изделий с плоской или цилиндрической поверхностью большого диаметра осуществляют возвратно-поступательным прямолинейным перемещением преобразователя.

Однако способ имеет ряд недостатков, заключающихся в субъективности человеческого фактора:

- редкий человек сможет от руки провести две прямых линии параллельно друг другу или две концентрических окружности, в результате чего происходит пропуск дефектов;

- при визуальном наблюдении за экраном дефектоскопической аппаратуры также внимание оператора постоянно отвлекается на соблюдение точности сканирования источника излучения и приемника ультразвуковых колебаний, что приводит к дополнительному пропуску выявляемых дефектов;

- при звуковой сигнализации автоматического сигнализатора дефектоскопической аппаратуры, поскольку ультразвуковой контроль проводится в цеховых условиях производственных шумов, что приводит к пропуску выявляемых дефектов.

- трудоемкость, утомляемость человека при ручном способе сканирования также снижают достоверность и надежность контроля.

Известен также другой способ [2], способ автоматизированного контроля крупногабаритных изделий, имеющих форму тел вращения, заключающийся в том, что в ручном режиме настраивают чувствительность дефектоскопической аппаратуры, устанавливают на предметный стол установки контролируемое изделие, центрируют его, подводят преобразователь в зону начала контроля на поверхности, включают автоматический режим контроля, сканируют преобразователем поверхность изделия по спирали и фиксируют в процессе контроля изделия дефектоскопической аппаратурой наличие или отсутствие в нем дефектов, при этом после ручной настройки дефектоскопической аппаратуры проводят ее проверку в автоматическом режиме, а ввод-прием акустических колебаний в изделие при его контроле, а также в эталон при настройке и ее проверке, осуществляют контактно-щелевым методом с применением преобразователей с локальной ванной.

Автоматизированный ультразвуковой контроль имеет целый ряд преимуществ в сравнении с ручным. Он обладает высокой достоверностью и надежностью, повторяемостью результатов, документированием этих результатов.

Однако и этот метод имеет свои недостатки:

- требует громоздкую, сложную по конструкции, сканирующую систему;

- сканирующая система имеет большую металлоемкость;

- сканирующая система обладает высоким энергопотреблением, поскольку вращается объект контроля, имеющий большую массу;

- способ требует большие первоначальные финансовые вложения;

- способ экономически невыгоден для малосерийного или разового производства.

Однако, несмотря на имеющиеся серьезные недостатки, автоматизированный ультразвуковой способ контроля по своей результативности является наиболее близким аналогом предлагаемого способа и может быть принят за его прототип.

Задача предлагаемого изобретения состоит в устранении указанных недостатков прототипа и аналога.

Результаты поставленной задачи достигаются следующими техническими решениями:

- принудительное ручное сканирование излучателя и приемника ультразвуковых колебаний строго по спирали Архимеда;

- фиксирование положения выявляемых дефектов на поверхности сканирования карандашом или краской;

- считывание угловых координат по окружности и линейных по радиусу;

- введение результатов контроля в компьютер;

- обработка результатов контроля на компьютере;

- документирование результатов ручного контроля, распечатка на принтере в виде протокола результатов контроля и дефектограммы.

Способ иллюстрируется графически на фиг.1, 2, 3. На фиг.1 представлен первый вариант ручного ультразвукового контроля, где 1 - объект ультразвукового контроля, в виде сплошного цилиндра, высота которого равна или меньше его диаметра; 2 - закрепленный на объекте контроля стержень с резьбой на его цилиндрической поверхности, шаг которой равен толщине нити или проволоки, соединяющей, стержень с излучателем-приемником ультразвуковых колебаний, а длина витка равна шагу сканирования излучателя-приемника ультразвуковых колебаний вдоль радиуса объекта 1 контроля; 3 - нить соединяющая стержень 2 с излучателем-приемником ультразвуковых колебаний; 4 - излучатель-приемник ультразвуковых колебаний; 5 - дефектоскопическая аппаратура, к входу которой подключен излучатель-приемник 4; 6 - траектория перемещения (сканирования) излучателя-приемника 4 по поверхности торца объекта 1 в процессе ультразвукового контроля.

Способ осуществляется следующим образом.

Излучатель-приемник 4 ультразвуковых колебаний перемещают, например, справа налево по краю торца контролируемого объекта 1. В результате натяжения нити 2 и воздействия ее на движение излучателя-приемника 4 он движется по круговой траектории 6. В процессе перемещения излучателя-приемника 4 нить 3, наматываясь на стержень 2, укорачивается, заставляя излучатель-приемник 4 перемещаться не только по кругу, но и по радиусу, смещая его к центру, меняя траекторию его движения с круговой на спираль 6 Архимеда. Чем больше оборотов вокруг стержня делает излучатель-приемник 4, тем больше он приближается к стержню 2 на поверхности торца контролируемого изделия 1. Таким образом происходит сканирование излучателя-приемника 4 по спирали 6 Архимеда, при этом излучение ультразвуковых колебаний осуществляется перпендикулярно поверхности их ввода. Если дефекты на пути ультразвуковых колебаний к противоположному торцу отсутствуют, колебания отражаются только от него. Поэтому дефектоскопическая аппаратура выявляет только те колебания, которые отражаются между верхним и нижним торцом, то есть от дефектов внутри контролируемого объекта 1. Поскольку сканирование осуществляется по всей поверхности торца объекта 1 с постоянным шагом, контроль осуществляется по всему материалу объекта и пропуск дефектов просто невозможен. В результате устраняется один из важнейших субъективных факторов ручного ультразвукового контроля - неравномерность шага сканирования. Местоположение выявленных дефектов отмечают на контролируемой поверхности фломастером или краской.

На фиг.2 представлена иллюстрация второго варианта ручного ультразвукового контроля качества изделий, которая отличается от иллюстрации на фиг.1 позицией 7 - круговой градусной шкалой. Сканирование излучателя-приемника 4 по поверхности торца контролируемого объекта 1 во втором способе осуществляется аналогично сканированию в первом способе по спирали 6 Архимеда. Однако второй способ позволяет считывать координаты залегания дефектов на торцевой поверхности объекта 1 контроля при их обнаружении. Угловые координаты отсчитывают по круговой шкале 7, установленной в центре торцевой поверхности и зафиксированной стержнем 2, а линейные (радиальные) координаты определяют по количеству витков нити на стержне 2, перемножая величину шага сканирования в мм на количество шагов (витков нити на стержне), получают радиальную координату дефекта в мм. В результате второй вариант предлагаемого способа позволяет не только провести равномерный контроль изделия по поверхности торца, но и зарегистрировать в рабочем журнале величину выявленных дефектов и глубину их залегания и их координаты: линейные и угловые, на поверхности сканирования.

На фиг.3 представлена графически иллюстрация третьего способа ручного ультразвукового контроля, которая отличается от предыдущих позицией 8 - линейной шкалой по радиусу объекта 1 контроля. Третий способ позволяет сканировать излучатель-приемник 4 аналогично сканированию первого и второго вариантов способа по спирали Архимеда, считывать угловые координаты дефектов аналогично второму варианту способа с точностью до ±1,0° и линейные координаты по шкале 8, с точностью до ±0,5 мм, ввести их в компьютер и по программе выполнить дефектограмму и протокол контроля, распечатать их на принтере, то есть задокументировать результаты контроля.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет произвести полный ручной ультразвуковой контроль цилиндрического изделия, исключающий человеческий фактор пропуска дефектов, за счет сканирования по спирали Архимеда, регистрации величины выявляемых дефектов и их координат и документирования результатов контроля на принтере, что обеспечивает качество ручного контроля, не уступающего результатам автоматизированного.

Источники информации

1. 620.170:534.6(035) Н54 Справочник «Неразрушающий контроль», под ред. В.В.Клюева, т.3 «Ультразвуковой контроль», М., Машиностроение, 2006 г., стр.240, п.2.2.4.8 «Плотность сканирования», стр.342, п.3.1.4 «Проведение контроля».

2. Патент РФ №2327153. «Способ ультразвукового контроля изделий, имеющих форму тел вращения», кл. G01N с приоритетом от 22 августа 2006 г.

3. Авт. свид. СССР №1208507. «Устройство для ультразвукового контроля сварных круговых швов», кл. G01N с приоритетом от 30 января 1984 г.

4. Авт. свид. СССР №1522088. «Устройство для ультразвукового контроля изделий».

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-39 из 39.
09.05.2019
№219.017.4f67

Выдвижная опора с автоматическим стопорением штока привода

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано во всех отраслях техники в качестве силовых опор, например в подъемно-транспортных машинах или самолетостроении. Выдвижная опора состоит из привода, шток которого сопряжен со стопорной гайкой по многозаходной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404112
Дата охранного документа: 20.11.2010
18.05.2019
№219.017.5a74

Концевой затвор

Изобретение относится к нефтегазовому машиностроению и предназначено для использования в конструкциях концевых затворов камер запуска и приема поточных снарядов при эксплуатации трубопроводов особенно больших диаметров (более 500 мм). Концевой затвор камеры для запуска и приема поточных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002400665
Дата охранного документа: 27.09.2010
24.05.2019
№219.017.6025

Электрогенератор для ветроэнергетической установки

Изобретение относится к электротехнике, используется для выработки электроэнергии в установках, имеющих малые обороты, в частности в ветроэнергетических установках с вертикальной осью вращения. Предложен электрогенератор для ветроэнергетической установки, содержащий статор, ротор с основанием и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002423773
Дата охранного документа: 10.07.2011
24.05.2019
№219.017.6093

Ротор ветроэнергетической установки

Изобретение относится к области ветроэнергетики и может быть использовано в ветроэнергетических установках с вертикальной осью вращения. Ротор ветроэнергетической установки с вертикальной осью вращения содержит ступицу, расположенную в центре вращения ротора, несущее кольцо, на котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446311
Дата охранного документа: 27.03.2012
19.06.2019
№219.017.88be

Рентгенозащитная композиция

Изобретение относится к области композиционных пленкообразующих материалов и предназначено для создания тонкослойных полимерных рентгенозащитных покрытий. Рентгенозащитная композиция содержит эпоксидное связующее, отвердитель, в качестве которого используется полиаминоамидная смола с аминным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002415485
Дата охранного документа: 27.03.2011
19.06.2019
№219.017.8a1d

Самолетная пусковая установка для запуска баллистических ракет космического назначения

Изобретение относится к авиакосмической технике и может быть использовано для десантирования баллистических ракет из самолета. Самолетная пусковая установка для запуска баллистических ракет содержит установленный на грузовом полу самолета-носителя транспортно-пусковой контейнер (ТПК) с днищем и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002401408
Дата охранного документа: 10.10.2010
06.07.2019
№219.017.a8d4

Способ получения углерод-углеродного композиционного материала

Изобретение относится к области получения теплозащитных материалов. Собирают стержневой каркас из углеродного волокна, скрепленного водным раствором поливинилового спирта. После сборки производят его фиксацию на глубину технологического припуска связующим, например эпоксидным или бакелитовым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422358
Дата охранного документа: 27.06.2011
10.07.2019
№219.017.aefb

Устройство для дистанционной управляемой стыковки разъемных соединителей коммуникаций

Изобретение может быть использовано для стыковки и расстыковки разъемных соединителей электрических кабелей, гидравлических и пневматических магистралей, расположенных в местах, опасных или недоступных для человека в ограниченных конструктивных объемах. Устройство содержит привод, состоящий из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002417492
Дата охранного документа: 27.04.2011
14.07.2019
№219.017.b48d

Способ приготовления композиции для пропитки углеродного волокна

Изобретение относится к технологии получения объемно-армированных углерод-углеродных композиционных материалов, в частности к приготовлению композиций для пропитки углеродных волокон, и может быть использовано при производстве эррозионно-стойких теплозащитных деталей в авиационной,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451037
Дата охранного документа: 20.05.2012
Показаны записи 11-15 из 15.
11.06.2018
№218.016.6106

Способ пластического структурообразования цилиндрических мерных заготовок

Изобретение относится к машиностроению, а именно к обработке металлов давлением, и может быть использовано для получения микрокристаллической структуры металла с целью его упрочнения. Способ пластического структурообразования цилиндрической мерной заготовки включает многократное деформирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657274
Дата охранного документа: 09.06.2018
01.03.2019
№219.016.cc72

Способ автоматизированного ультразвукового контроля листов

Использование: для автоматизированного ультразвукового контроля листов. Сущность заключается в том, что сканируют ультразвуковым преобразователем в двух взаимно перпендикулярных направлениях: возвратно-поступательно поперек листа и дискретно прямолинейно вдоль него, излучают и принимают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002376596
Дата охранного документа: 20.12.2009
14.07.2019
№219.017.b48d

Способ приготовления композиции для пропитки углеродного волокна

Изобретение относится к технологии получения объемно-армированных углерод-углеродных композиционных материалов, в частности к приготовлению композиций для пропитки углеродных волокон, и может быть использовано при производстве эррозионно-стойких теплозащитных деталей в авиационной,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451037
Дата охранного документа: 20.05.2012
06.12.2019
№219.017.ea1d

Устройство для перемотки кабельных изделий (трубок)

Устройство состоит из ведущего и ведомого барабанов, при помощи которых производится перемотка кабельных изделий и термоусаживаемых трубок в двух плоскостях, расположенных с зазором одна относительно другой. Особенность описываемого устройства заключается в способе реализации смещения витков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707966
Дата охранного документа: 03.12.2019
09.02.2020
№220.018.0140

Способ прессования металлических слитков и пресс для его осуществления

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при получении заготовок с однородной мелкокристаллической структурой. Осуществляют многократное прямое выдавливание и осадку заготовки с сохранением ее первоначальной формы и размеров после каждого цикла деформации....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713764
Дата охранного документа: 07.02.2020
+ добавить свой РИД