×
12.07.2020
220.018.31fa

Результат интеллектуальной деятельности: Способ настройки чувствительности ультразвукового дефектоскопа

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для настройки чувствительности ультразвукового дефектоскопа. Сущность изобретения заключается в том, что преобразователем дефектоскопа излучают в настроечный образец и принимают от известного отражателя в нем ультразвуковые сигналы, оценивают амплитуду ультразвукового сигнала, принятого от известного отражателя, по которой корректируют чувствительность дефектоскопа, для чего настроечный образец с известным отражателем устанавливают на предварительно смазанную контактной жидкостью поверхность объекта контроля, сканируют поверхность объекта контроля, определяют положение, при котором на экране дефектоскопа наблюдается максимальная амплитуда ультразвукового сигнала, принятого от известного отражателя, амплитуду ультразвуковых сигналов регулируют пропорционально эквивалентной площади моделируемого дефекта и фиксируют при этом усиление дефектоскопа N, после этого устанавливают преобразователь на настроечный образец, определяют усиление N, при котором амплитуда ультразвукового сигнала достигает порогового уровня, снимают настроечный образец с объекта контроля и повторно определяют усиление N, при котором амплитуда ультразвукового сигнала достигает порогового уровня, определяют поправку к чувствительности дефектоскопа и корректируют усиление дефектоскопа путем снижения его значения на величину поправки. Технический результат: повышение точности настройки чувствительности дефектоскопа. 3 ил.

Изобретение относится к области неразрушающего контроля изделий ультразвуковым методом и может быть использовано для настройки чувствительности дефектоскопа перед проведением контроля деталей и составных частей железнодорожного и авиационного транспорта, элементов конструкций ответственных производственных объектов.

Известен способ имитации дефектов при ультразвуковом контроле изделий (см. патент РФ №2278377, МПК G01N 29/04), заключающийся в том, что в процессе проведения контроля акустическим блоком дефектоскопа периодически излучают импульсные ультразвуковые колебания в изделие, эти колебания принимают электроакустическим преобразователем имитатора с тыльной стороны изделия, задерживают принятые колебания на заданную величину, задержанный на эту величину синхроимпульс запускает генератор импульсов, имитирующий эхо-импульсы, амплитуда которых может регулироваться с помощью регулятора амплитуды пропорционально эквивалентной площади моделируемого дефекта, формируемые генератором импульсов электрические колебания поступают в преобразователь, из которого ультразвуковые колебания проходят в изделие, после чего их принимают акустическим блоком дефектоскопа, при этом формируемые генератором импульсов электрические колебания поступают на второй преобразователь имитатора, причем при имитации дефектов, обнаруживаемых в процессе контроля прямым ультразвуковым лучом, время задержки tз линии задержки выбирают в пределах

T-2⋅tH≤tз≤T, где Т - период следования зондирующих импульсов дефектоскопа; tH - время пробега ультразвуковых колебаний по высоте (толщине) изделия, а глубину залегания hд имитируемого дефекта определяют из выражения

hд=(2-tН+tз-T)⋅k,

где k=(ct-cos(α))/2 - для наклонных ПЭП и k=c1/2 - для прямых (α=0); ct и c1 - скорости распространения ультразвуковых колебаний для поперечной и продольной волны соответственно.

Недостатком данного способа является значительная трудоемкость предварительных операций для определения зависимости амплитуды имитируемых эхо-импульсов от эквивалентной площади моделируемого дефекта, а также недопустимая погрешность настройки чувствительности, связанная с неизвестным коэффициентом прохождения имитируемых импульсов из преобразователя имитатора в объект контроля.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу является способ настройки чувствительности рельсового ультразвукового дефектоскопа (см. патент РФ №2603332, МПК G01N 29/30), заключающийся в том, что дефектоскопом излучают в калибровочный образец и принимают от известного отражателя в нем ультразвуковые сигналы, оценивают амплитуду ультразвукового сигнала, принятого от известного отражателя, по которой корректируют чувствительность дефектоскопа, при этом в качестве калибровочного образца используют сам дефектоскопируемый рельс, в качестве известных отражателей - его конструктивные элементы, а при оценке амплитуды ультразвукового сигнала, принятого от известного отражателя, учитывают все сигналы, принятые от конструктивных элементов дефектоскопируемого рельса.

Недостатком данного способа является ограниченность его применения только для объектов контроля, в которых имеются конструктивные элементы, изготовленные с точностью, которая равна или выше точности изготовления моделирующих дефект отражателей, установленная в нормативной и технической документации. В объектах, в которых отсутствуют конструктивные элементы, изготовленные с необходимой точностью, невозможно обеспечить требуемый уровень чувствительности ультразвукового контроля.

Основной задачей изобретения является уменьшения влияния мешающих факторов, таких как точность изготовления отражателей и нестабильность акустического контакта, возникающих при настройке чувствительности ультразвукового дефектоскопа, на абсолютное значение чувствительности ультразвукового дефектоскопа и, следовательно, повышение достоверности обнаружения дефектов и уменьшения вероятности ложной браковки объектов контроля.

Поставленная задача решается за счет того, что в способе настройки чувствительности ультразвукового дефектоскопа, заключающемся в том, что преобразователем дефектоскопа излучают в настроечный образец и принимают от известного отражателя в нем ультразвуковые сигналы, оценивают амплитуду ультразвукового сигнала, принятого от известного отражателя, по которой корректируют чувствительность дефектоскопа, настроечный образец с известным отражателем устанавливают на предварительно смазанную контактной жидкостью поверхность объекта контроля, сканируют поверхность объекта контроля, определяют положение, при котором на экране дефектоскопа наблюдается максимальная амплитуда ультразвукового сигнала, принятого от известного отражателя, амплитуду ультразвуковых сигналов регулируют пропорционально эквивалентной площади моделируемого дефекта и фиксируют при этом усиление дефектоскопа N0, после этого устанавливают преобразователь на настроечный образец, определяют усиление N1, при котором амплитуда ультразвукового сигнала достигает порогового уровня, снимают настроечный образец с объекта контроля и повторно определяют усиление N2, при котором амплитуда ультразвукового сигнала достигает порогового уровня, определяют поправку к чувствительности дефектоскопа по формуле:

и корректируют усиление дефектоскопа путем снижения его значения на величину поправки.

Технический результат предлагаемого изобретения заключается в повышении точности настройки чувствительности ультразвукового дефектоскопа. В предлагаемом способе по сравнению с прототипом исключается влияние неопределенности размеров конструктивных элементов за счет использования отражателей, изготовленных с требуемой в нормативной документации точностью в настроечном образце, который устанавливается на поверхность объекта контроля.

На фиг. 1 приведена схема прозвучивания рельса наклонным преобразователем, на фиг. 2 - вид А (увеличено), на фиг. 3 - схема прозвучивания наклонным преобразователем настроечного образца, установленного на объекте контроля.

1 - кабель;

2 - наклонный совмещенный преобразователь;

3 - настроечный образец;

4 - известный отражатель;

5 - донная поверхность объекта контроля;

6 - слой контактной жидкости;

7 - ультразвуковой сигнал, излучаемый в объект контроля;

8 - ультразвуковой сигнал, отраженный от известного отражателя.

Предлагаемый способ реализуется следующим образом.

На предварительно смазанную контактной жидкостью поверхность объекта контроля устанавливают настроечный образец 3 с известным отражателем 4, размеры которого изготовлены в соответствии с требованиями нормативной документации. Устанавливают наклонный совмещенный преобразователь 2 на объект контроля, ориентируя его плоскость падения волны в направлении настроечного образца 3. Преобразователь 2 через слой контактной жидкости 6 излучает в объект контроля ультразвуковой сигнал 7, который отражается от донной поверхности объекта контроля 5 и через слой контактной жидкости 6 попадает в настроечный образец 3. Отраженный от известного отражателя 4 ультразвуковой сигнал 8 через слой контактной жидкости 6 попадает в объект контроля 5, отражается от донной поверхности и попадает через слой контактной жидкости 6 в преобразователь 2, который принимает дефектоскоп по кабелю 1. Затем, перемещая преобразователь 2 по поверхности объекта контроля, определяют положение, в котором на экране дефектоскопа наблюдается максимальная амплитуда (пороговый уровень) ультразвукового сигнала, принятого от известного отражателя 4 и фиксируют при этом усиление дефектоскопа N0. Устанавливают преобразователь 2 на настроечный образец 3, определяют усиление N1, при котором амплитуда ультразвукового сигнала достигает порогового уровня. Снимают настроечный образец 3 с объекта контроля и повторно определяют усиление N2, при котором амплитуда ультразвукового сигнала достигает порогового уровня. Определяют поправку к чувствительности дефектоскопа по формуле:

после чего уменьшают усиление N0 на величину ΔN и, таким образом, компенсируют неопределенность коэффициента прохождения ультразвукового сигнала через контактную жидкость между объектом контроля и настроечным образцом.

Пример. Предлагаемый способ был реализован при настройке чувствительности ультразвукового дефектоскопа УД2-102 «Пеленг» перед контролем стыковых сварных соединений типа С21 объекта котлонадзора. Толщина свариваемых элементов соединения составила 14 мм. Настроечный образец представлял собой прямоугольную пластину 30×20 мм и толщиной 14 мм, которая соответствовала толщине свариваемых элементов. В настроечном образце был изготовлен известный отражатель прямоугольной формы таким образом, чтобы угол между его нормалью к поверхности и нормалью к поверхности, прилегающей к объекту контроля, составлял 60°. Это обеспечивало отражение ультразвукового сигнала обратно на преобразователь и, следовательно, возможность приема ультразвуковых сигналов, отраженных от известного отражателя. Размеры прямоугольного отражателя составили 3×2 мм с погрешностью не более δ2=1%. При этом определяли чувствительность ультразвукового дефектоскопа, которая составила δ2=1,4%. Настроечный образец устанавливали на поверхность объекта контроля, предварительно смазанную трансформаторным маслом, используемым в качестве контактной жидкости. Ультразвуковым преобразователем П121-65-2,5, входящем в комплект дефектоскопа УД2-102 «Пеленг», сканировали по поверхности объекта контроля до положения, в котором излучаемые сигналы проходят через соединение объекта контроля с настроечным образцом, отражаются от известного отражателя обратно на преобразователь и принимаются дефектоскопом.

Амплитуду сигнала оценивали по шкале экрана дефектоскопа и изменяли усиление дефектоскопа, добиваясь достижения амплитудой сигнала порогового уровня фиксации дефектоскопа. Усиление дефектоскопа, соответствующее настройке на заданную чувствительность дефектоскопа, составило 36 дБ. Для компенсации коэффициента прохождения ультразвукового сигнала через контактную жидкость между объектом контроля и настроечным образцом, преобразователь устанавливали на настроечный образец и определяли усиление дефектоскопа, при котором амплитуда сигнала достигает порогового уровня, когда настроечный образец установлен на объекте контроля N1 и когда снят с него N2. Определяли поправку к коэффициенту усиления для компенсации коэффициента прохождения через слой контактной жидкости. Поправка составила ΔN=8 дБ. Чувствительность скомпенсировали на величину коэффициента прохождения, уменьшив коэффициент усиления дефектоскопа, равный 36 дБ, на 8 дБ. Таким образом, дефектоскоп с установленным усилением 28 дБ настроили на предельную чувствительность 6 мм2.

Преимущество предлагаемого способа по сравнению с прототипом заключается в более высокой точности настройки чувствительности, так как в заявляемом способе ультразвуковые сигналы отражаются от известного отражателя, изготовленного по чертежам с точностью 1%. При этом по сравнению с прототипом точность настройки выше в 20 раз, так как используемые в прототипе для настройки конструктивные отражатели имеют отклонение размеров от номинальных около 20%.


Способ настройки чувствительности ультразвукового дефектоскопа
Способ настройки чувствительности ультразвукового дефектоскопа
Способ настройки чувствительности ультразвукового дефектоскопа
Способ настройки чувствительности ультразвукового дефектоскопа
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 40.
26.10.2019
№219.017.daeb

Акустико-эмиссионный способ определения дефектов структуры образца из углепластика

Использование: для определения дефектов структуры образца из углепластика. Сущность изобретения заключается в том, что сначала зона контроля образца из углепластика разбивается на квадратные ячейки, в каждой из которых осуществляется регистрация сигналов акустической эмиссии от имитатора, их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704144
Дата охранного документа: 24.10.2019
26.10.2019
№219.017.db2e

Способ акустико-эмиссионного контроля сосудов, работающих под давлением

Использование: для диагностики сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, методом акустической эмиссии. Сущность изобретения заключается в том, что проводят предварительное исследование акустических свойств объекта контроля, затем устанавливают первичные преобразователи, проверяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704146
Дата охранного документа: 24.10.2019
14.12.2019
№219.017.eda6

Способ усиления основания фундамента при реконструкции зданий и сооружений

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для усиления оснований ленточных фундаментов и фундаментов стаканного типа при реконструкции зданий и сооружений, подвергшихся в период эксплуатации неравномерным осадкам и нагрузкам, возникающим из-за их локального замачивания и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708929
Дата охранного документа: 12.12.2019
04.02.2020
№220.017.fd8b

Способ акустико-эмиссионного контроля качества кольцевого сварного шва в процессе многопроходной сварки

Использование: для акустико-эмиссионного контроля качества кольцевого сварного шва. Сущность изобретения заключается в том, что устанавливаются по контуру шва широкополосные преобразователи, осуществляют калибровку объекта контроля, устанавливают пороги селекции выше уровня шумов и осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712659
Дата охранного документа: 31.01.2020
13.06.2020
№220.018.26cc

Ультразвуковой способ определения механических напряжений в рельсах

Использование: для определения механических напряжений в рельсах. Сущность изобретения заключается в том, что в рельс излучающим и приемным пьезоэлектрическими преобразователями, оси которых ориентированы навстречу друг другу, вводят импульсы ультразвуковых колебаний продольных и поперечных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723148
Дата охранного документа: 09.06.2020
14.06.2020
№220.018.26dc

Ультразвуковой способ определения механических напряжений в рельсах и устройство для его осуществления

Использование: для определения напряженного состояния рельсовых плетей. Сущность изобретения заключается в том, что излучающим пьезоэлектрическим преобразователем в нагруженный рельс и ненагруженный его аналог вводят импульсы ультразвуковых продольных и поперечных волн, принимают приемными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723146
Дата охранного документа: 09.06.2020
12.07.2020
№220.018.3225

Многоканальное акустико-эмиссионное устройство

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может использоваться при прочностных испытаниях композиционных и металлических конструкций. Многоканальное акустико-эмиссионное устройство состоит из акустических преобразователей (2), подсоединенных к модулю из четырех измерительных каналов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726278
Дата охранного документа: 10.07.2020
24.07.2020
№220.018.375f

Способ акустико-эмиссионного контроля конструкций

Изобретение относится к области технической диагностики и неразрушающего контроля конструкций с использованием метода акустической эмиссии. Технический эффект, заключающийся в расширении технологических возможностей акустико-эмиссионного контроля элементов конструкции, возможности проведения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727316
Дата охранного документа: 21.07.2020
31.07.2020
№220.018.3a92

Пневматический ударный механизм

Изобретение относится к строительству и горной промышленности, в частности, к пневматическим устройствам ударного действия. Ударный механизм содержит цилиндрический корпус с выпускными каналами, кольцевой фланец со сквозным центральным отверстием, рабочий инструмент с хвостовиком, ступенчатый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728027
Дата охранного документа: 28.07.2020
12.04.2023
№223.018.43f0

Пневматический молот

Изобретение относится к пневматическим машинам ударного действия и может быть применено в строительстве, в горном деле и машиностроении. Пневматический молот содержит цилиндрический корпус, рабочий инструмент с хвостовиком, удерживаемый относительно цилиндрического корпуса, рукоять с впускным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793660
Дата охранного документа: 04.04.2023
Показаны записи 21-24 из 24.
20.04.2023
№223.018.4aab

Способ контроля поверхности катания железнодорожных колес в движении

Изобретение относится к области технической диагностики и неразрушающего контроля, и может быть использовано для контроля за состоянием колесных пар вагонов в ходе движения железнодорожного состава. В способе на измерительном участке пути на рельс устанавливают тензодатчики, задают пороговое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002784392
Дата охранного документа: 24.11.2022
20.04.2023
№223.018.4b23

Способ определения координат дефектов при акустико-эмиссионном контроле

Изобретение относится к неразрушающему контролю металлических конструкций методом акустической эмиссии и может быть использовано для определения координат дефектов в протяженных и крупногабаритных объектах железнодорожной, авиационной, космической, нефтяной и газовой отраслях промышленности при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775204
Дата охранного документа: 28.06.2022
14.05.2023
№223.018.5700

Способ управления производственным процессом неразрушающего контроля

Изобретение относится к способу управления производственным процессом неразрушающего контроля в организациях, имеющих обособленные структурные подразделения (удаленные исполнители). Техническим результатом является повышение точности контроля производственного рабочего процесса. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002733592
Дата охранного документа: 05.10.2020
23.05.2023
№223.018.6c63

Способ ультразвукового контроля паяных соединений

Использование: для обнаружения дефектов в нахлесточных двухсторонних паяных соединениях после изготовления и в процессе эксплуатации. Сущность изобретения заключается в том, что с помощью ультразвукового дефектоскопа генерируют ультразвуковые импульсы, облучают этими импульсами объект контроля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739385
Дата охранного документа: 23.12.2020
+ добавить свой РИД