×
20.04.2023
223.018.4b23

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения координат дефектов при акустико-эмиссионном контроле

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 ограниченном доступе к ним. Сущность заключается в том, что на контролируемом изделии устанавливают преобразователи акустической эмиссии, не менее трех, на расстоянии между центрами преобразователей в группе, не превышающем минимальной длины акустической волны, изделие нагружают, принимают сигналы акустической эмиссии, генерируемые дефектом изделия, в группе для каждого сигнала определяют разность фаз между сигналами, зарегистрированными преобразователями, по которым определяют угол, характеризующий направление распространения волны, при этом определяют расстояние до дефекта по времени нарастания переднего фронта волны, а координаты дефекта определяют по определенным математическим выражениям. Технический результат: определение координат источника АЭ с использованием минимального количества приемных преобразователей при ограниченном доступе к объекту контроля при сохранении точности локации дефектов. 3 ил., 2 табл.

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 промышленности при ограниченном доступе к ним.

Известен способ определения координат источников сигналов акустической эмиссии (см. патент RU №2356043 от 27.06.2007), включающий установку n акустических преобразователей на конструкции, определение скорости распространения сигналов акустической эмиссии на конструкции и разности их времен прихода на акустические преобразователи, вычисление по ним координат источника сигналов акустической эмиссии, в зону, ограниченную пьезоантенной, устанавливается акустический преобразователь имитатора, а расчет времен прихода сигналов акустической эмиссии на акустические преобразователи, составляющие пьезоантенну, производится по отфильтрованным с использованием вейвлет-фильтрации сигналам, рассчитывается погрешность определения координат акустического преобразователя имитатора, подбираются пороговые значения по амплитуде коэффициентов для вейвлет-фильтрации, при которых погрешность определения координат акустического преобразователя имитатора принимает минимальное значение, изменяется частотный диапазон вейвлет-фильтрации до тех пор, пока погрешность определения координат акустического преобразователя имитатора не примет минимальное значение, после чего металлическая конструкция нагружается, а по полученным параметрам вейвлет-фильтрации производится фильтрация сигналов акустической эмиссии и определение их координат.

Недостатком данного способа является то, что координаты источника сигналов определяются по разности времен их прихода на акустические преобразователи, то есть необходимо использование нескольких преобразователей, составляющих пьезоантенну, что является ограничивающим фактором при контроле протяженных объектов.

Наиболее близким к предлагаемому решению является способ локации дефектов при акустико-эмиссионном контроле (см. патент RU №2586087 от 30.03.2015), заключающийся в том, что на контролируемом изделии устанавливают преобразователи акустической эмиссии, изделие нагружают, принимают сигналы акустической эмиссии, генерируемые дефектом изделия, преобразователи акустической эмиссии устанавливают на объект контроля группами не менее трех в каждой, на расстоянии между центрами преобразователей в группе, не превышающем минимальной длины акустической волны, в каждой группе для каждого сигнала определяют разность фаз между сигналами, зарегистрированными преобразователями, по которым определяют углы, характеризующие направления распространения волны относительно каждой группы преобразователей, а координаты дефектов определяют по формулам:

где L - расстояние между группами преобразователей, tan(α1) и tan(α11) - тангенсы углов направления распространения волны в группах преобразователей.

Недостатком способа, принятого за прототип, являются ограничения, связанные с необходимостью установки двух групп датчиков на объект контроля, что не всегда является возможным при ограниченном доступе к нему, например, защитный кожух.

Основной задачей изобретения является определение координат источника АЭ с использованием минимального количества приемных преобразователей при ограниченном доступе к объекту контроля.

Поставленная задача решается за счет того, что в предлагаемом способе определения координат дефектов при акустико-эмиссионном контроле, заключающемся в том, что на контролируемом изделии устанавливают преобразователи акустической эмиссии, не менее трех на расстоянии между центрами преобразователей в группе, не превышающем минимальной длины акустической волны, изделие нагружают, принимают сигналы акустической эмиссии, генерируемые дефектом изделия, на объект контроля устанавливают группу преобразователей акустической эмиссии не менее трех, в группе для каждого сигнала определяют разность фаз между сигналами, зарегистрированными преобразователями, по которым определяют угол, характеризующий направление распространения волны, при этом на изделие устанавливают только одну группу преобразователей акустической эмиссии и определяют расстояние до дефекта по времени нарастания переднего фронта волны, а координаты дефекта определяют по формулам

хд=l⋅cosα1,

yд=l⋅sinα1,

где l - расстояние от группы преобразователей до дефекта, мм,

sinα1 и cosα1 - синус и косинус угла направления распространения волны в группе преобразователей.

На Фиг. 1 представлен график формы сигнала от времени. На Фиг. 2 представлен график зависимости времени нарастания переднего фронта волны от расстояния от источника до приемного преобразователя. На Фиг. 3 представлена схема размещения группы преобразователей акустической эмиссии.

Способ реализуется следующим образом.

На контролируемом изделии устанавливают не менее трех преобразователей акустической эмиссии на расстоянии между центрами преобразователей, не превышающем минимальной длины акустической волны, в группе для каждого сигнала определяют разность фаз между сигналами, зарегистрированными преобразователями, по которым определяют угол, характеризующий направление распространения волны по формуле:

где ϕ21 - разность фаз сигналов на преобразователях 2 и 1; ϕ31 - разность фаз сигналов на преобразователях 3 и 1; затем изделие нагружают, принимают сигналы акустической эмиссии, генерируемые дефектом изделия, и определяют расстояние до дефекта по времени нарастания переднего фронта волны, а координаты дефекта определяют по формулам:

где l - расстояние от группы преобразователей до дефекта, мм;

sinα1 и cosα1 - синус и косинус угла направления распространения волны в группе преобразователей.

Пример 1

Экспериментальные исследования проводили на сосуде давления, изготовленного из стали 20 и имеющего размеры: длина 1150 мм, диаметр днища 219 мм, толщина днища 45 мм, толщина стенки обечайки 5 мм.

Предварительно перед началом проведения контроля экспериментальным путем определяли время нарастания переднего фронта волны в зависимости от расстояния на образце, имеющем аналогичные с контролируемым объектом форму и материал. Для этого на известном расстоянии от преобразователей с помощью имитатора Су-Нильсена (излом карандаша) создавали акустическую волну и регистрировали ее приемными преобразователями.

Затем на исследуемом объекте была проведена серия экспериментов, имитирующих рост трещины. На сосуд устанавливали преобразователи акустической эмиссии, чувствительность которых калибровали с помощью имитатора Су-Нильсена (излом карандаша). Данные приведены в таблице 1.

Затем строили экспериментальную зависимость времени нарастания переднего фронта волны от расстояния от источника до приемного преобразователя (см. Фиг. 2).

После этого сосуд нагружали гидравлически до максимального давления 10 МПа с помощью насосной станции со скоростью 3-5 МПа/мин и регистрировали сигналы акустико-эмиссионной системой СЦАД 16.03 (свидетельство RU.C.27.007.A №39729, зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений №18892-10). Сигналы, зарегистрированные преобразователями, передаются в компьютер, где строятся графики форм сигналов от времени. В компьютере реализован алгоритм определения разности фаз в группе преобразователей с помощью корреляционной функции по положению максимума корреляционной функции сигналов. С преобразователей группы определяли разность фаз между преобразователями 2 и 1, 3 и 1, которые составили: ϕ21=0 рад, ϕ31=1,4⋅π рад. Экспериментально определенные разности фаз приведены в табл. 1. Далее компьютер в каждой группе преобразователей вычисляет значение угла распространения волны α1 (данные в таблице 1) по формуле 1.

По графику определяли время нарастания переднего фронта волны (см. Фиг. 1). Время нарастания переднего фронта волны определяли по разности времени, когда наступил пик по амплитуде, и времени, когда началось колебание:

- полклетки в мкс;

t1=1100+12,5=1112,5 мкс - время наступления пика по амплитуде;

t0=900+12,5=912,5 мкс - время начала колебания;

t=t1-t0=1112,5-912,5=200 мкс - время нарастания переднего фронта волны.

По экспериментальной зависимости времени нарастания переднего фронта волны от расстояния от источника до приемного преобразователя (полученной при калибровке чувствительности каналов) находили расстояние от преобразователя до дефекта (см. Фиг. 2).

После чего согласно размещенной группе преобразователей акустической эмиссии на объекте (см. Фиг. 3) вычисляются координаты дефекта xд и yд в соответствии с формулами 2, 3. Данные сведены в табл. 1.

Данные были обработаны по алгоритму, содержащемуся в документе А02.411709.001 МП «Системы цифровые акустико-эмиссионные диагностические модификаций СПАД-16.02 и СПАД-16.03. Методика поверки» (утвержден ФГУП «СНИИМ» 12 сентября 2018 г.). Результаты обработки данных сведены в табл. 2.

Согласно табл. 2 допускаемая относительная основная погрешность измерений координат дефекта не превышает 3%.

Свидетельством того, что определение расстояния от источника сигнала до приемного преобразователя возможно по времени нарастания переднего фронта волны, является вычисленный R - коэффициент детерминации, который равен 0,993 (см. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М., Издательство Дело, 2004. - 576 с.) и это дает возможность использовать полученную модель для определения любых расстояний до дефекта по времени нарастания переднего фронта волны.

R - коэффициент детерминации (показывает долю вариации результативного признака t под влиянием факторного признака l, связан с коэффициентом корреляции квадратичной зависимостью, при отсутствии связи равен нулю, при функциональной связи - единице).

l - расстояние от источника до приемного преобразователя, мм (значения приведены в табл. 1).

t - время нарастания переднего фронта волны, мкс (значения приведены в табл. 1).

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-8 из 8.
25.08.2017
№217.015.cd3c

Ультразвуковой способ определения механических напряжений в рельсах

Использование: для определения механических напряжений в рельсах. Сущность изобретения заключается в том, что на рельсовые нити устанавливают преобразователи, подключают их к приемному устройству, производят начальные (эталонные) измерения, величину механических напряжений определяют по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619842
Дата охранного документа: 18.05.2017
19.01.2018
№218.016.0dc7

Пневматический ударный механизм

Изобретение относится к области строительства, горного дела и машиностроения. Ударный механизм включает цилиндрический корпус с выпускными каналами и установленной в нем втулкой, ступенчатый ударник со штоковой и основной частью, сквозным отверстием и втулкой в штоковой части с канал-пазом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633005
Дата охранного документа: 11.10.2017
19.01.2018
№218.016.0df6

Способ определения координат источников сигналов акустической эмиссии

Использование: для неразрушающего контроля металлических конструкций с использованием метода акустической эмиссии. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют установку акустических преобразователей на конструкцию с образованием пьезоантенны и акустического преобразователя имитатора в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633002
Дата охранного документа: 11.10.2017
10.05.2018
№218.016.45c8

Способ калибровки преобразователей акустической эмиссии

Использование: для калибровки преобразователей акустической эмиссии. Сущность изобретения заключается в том, что тестовый акустический сигнал от одного источника принимается двумя преобразователями акустической эмиссии, стандартным и калибруемым, первоначально в акустический контакт с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650357
Дата охранного документа: 11.04.2018
25.08.2018
№218.016.7f05

Многоканальная акустико-эмиссионная система диагностики конструкций

Многоканальная акустико-эмиссионная система предназначена для проведения технической диагностики и неразрушающего контроля крупногабаритных конструкций при проведении прочностных испытаний. Содержит акустический преобразователь (1), предварительный усилитель (2), управляющее устройство канала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664795
Дата охранного документа: 22.08.2018
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
№223.018.4ad3

Способ металлизации керамических изделий

Изобретение относится к металлизации керамики, используемой в электронной, радиотехнической и других отраслях промышленности, и может найти применение для изготовления электровакуумных приборов, гибридных интегральных схем и корпусов силовых модулей и мощных полупроводниковых приборов. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777312
Дата охранного документа: 02.08.2022
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
Показаны записи 11-20 из 24.
10.05.2018
№218.016.40cb

Способ определения объема транспортируемого конвейерной лентой сыпучего материала

Использование: для определения объема транспортируемого конвейером сыпучего материала. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют освещение поверхности сыпучего материала направленным излучением, регистрацию отраженного излучения с последующей обработкой полученного сигнала, по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648972
Дата охранного документа: 28.03.2018
10.05.2018
№218.016.45c8

Способ калибровки преобразователей акустической эмиссии

Использование: для калибровки преобразователей акустической эмиссии. Сущность изобретения заключается в том, что тестовый акустический сигнал от одного источника принимается двумя преобразователями акустической эмиссии, стандартным и калибруемым, первоначально в акустический контакт с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650357
Дата охранного документа: 11.04.2018
25.08.2018
№218.016.7f05

Многоканальная акустико-эмиссионная система диагностики конструкций

Многоканальная акустико-эмиссионная система предназначена для проведения технической диагностики и неразрушающего контроля крупногабаритных конструкций при проведении прочностных испытаний. Содержит акустический преобразователь (1), предварительный усилитель (2), управляющее устройство канала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664795
Дата охранного документа: 22.08.2018
29.12.2018
№218.016.acd8

Способ акустико-эмиссионного контроля конструкций

Использование: для диагностики и неразрушающего контроля конструкций, включая изделия из хрупких материалов. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют прием, регистрацию и оценку параметров сигналов акустической эмиссии в момент нагружения контролируемого объекта, оцифровку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676219
Дата охранного документа: 26.12.2018
09.05.2019
№219.017.4fe8

Способ акустико-эмиссионного контроля сосудов, работающих под давлением, и устройство для его осуществления

Использование: для акустико-эмиссионного контроля сосудов, работающих под давлением. Сущность: заключается в том, что проводят предварительное исследование акустических свойств объекта контроля, затем устанавливают первичные преобразователи, проверяют работоспособность акустико-эмиссионной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002431139
Дата охранного документа: 10.10.2011
26.10.2019
№219.017.dae8

Способ измерения нагрузок на рельсы при воздействии колес железнодорожного подвижного состава

Изобретение относится к области метрологии и предназначено для определения нагрузок (вертикальных и боковых сил), воздействующих на поверхность катания и боковую грань головки рельса при его контактном взаимодействии с колесом подвижного состав. Сущность: осуществляют установку в четырех зонах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704141
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
14.06.2020
№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
№220.018.31fa

Способ настройки чувствительности ультразвукового дефектоскопа

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,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726277
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
+ добавить свой РИД