Патент на изобретение №2158920
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
(57) Реферат: Изобретение относится к исследованиям материалов с помощью ультразвуковых колебаний и может быть использовано для обнаружения дефектов в сварных швах. Повышение достоверности ультразвукового контроля достигается за счет того, что ультразвуковой преобразователь содержит первую и вторую призмы с закрепленными на них первым и вторым пьезоэлементами соответственно, расположенные на заданном расстоянии. Третий пьезоэлемент установлен на второй призме навстречу к первому пьезоэлементу и включен через подстроечное устройство для обеспечения регулирования амплитуды импульса акустического контакта с углом ввода излучаемых им ультразвуковых волн ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Изобретение относится к исследованию материалов с помощью ультразвуковых колебаний, в частности к средствам ультразвукового контроля материалов и изделий, и предназначено для обнаружения дефектов типа трещин, пор, непроваров сварных соединений различных изделий. Известны схемы оценки акустического контакта, описанные в книге “Методы акустического контроля металлов”, Москва, Машиностроение, 1989 г., с.185-186, рис.4.2. б, в, которые основаны на измерении амплитуды донного эхо-сигнала вспомогательной продольной волной при рабочей поперечной. Недостатком указанных схем являются разнотипность рабочей волны (поперечной) и акустического контакта (продольной), разная величина их длин волн при одинаковой частоте возбуждения, что приводит к неидентичности изменения уровня рабочей чувствительности при изменении уровня сигнала акустического контакта. По схеме контроля наиболее близок преобразователь, описанный в a.c. SU N 1298651 A1, кл. G 01 N 29/04, однако в этом преобразователе отсутствует функция слежения за наличием и уровнем акустического контакта. Задачей предлагаемого решения является создание преобразователя, повышающего достоверность ультразвукового контроля за счет отображения на экране дефектоскопа сигнала акустического контакта, уровень которого идентично зависит от изменения рабочей чувствительности, при этом его можно регулировать, устанавливая, например, на уровне браковочного сигнала. Поставленная задача достигается тем, что в раздельно-совмещенном преобразователе, содержащем корпус, наклонные призмы – первую (заднюю) и вторую (переднюю) с закрепленными первым и вторым пьезоэлементами, акустический экран, подстроечное устройство, на передней грани второй призмы дополнительно устанавливается третий пьезоэлемент, который направлен встречно первому и подключен ко второму через подстроечное устройство, которое позволяет регулировать амплитуду сигнала акустического контакта, а параметры третьего пьезоэлемента и угла ввода излучаемых им ультразвуковых волн выбирают такими, чтобы соблюдалось условие идентичности изменения уровня акустического контакта и рабочей чувствительности. На фиг. 1 изображена схема преобразователя, на фиг. 2 – схема подключения подстроечного устройства, на фиг. 3 – экран дефектоскопа с импульсами акустического контакта и от дефекта. Ультразвуковой раздельно-совмещенный пьезопреобразователь (ПЭП) содержит пьезоэлементы 1, 2, 3 (причем пьезоэлементы 2 и 3 включены параллельно), подстроечное устройство 4, подключенное последовательно к пьезоэлементу 3, призмы 5 и 6, на которые крепятся пьезоэлементы 1, 2, 3 под соответствующими углами наклона призм ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() b < H[tg( ![]() ![]() ![]() ![]() где ![]() ![]() ![]() ![]() H – толщина изделия. Преобразователь работает следующим образом. Подключают преобразователь к дефектоскопу 14 так, чтобы параллельно включенные пьезоэлементы 2 и 3 работали на излучение, а пьезоэлемент 1 – на прием ультразвуковых волн (фиг. 1, 2). На поверхность настроечного образца с контрольным отражателем и контролируемого изделия, одинаковых по толщине, наносится контактная жидкость и сначала устанавливают преобразователь на настроечный образец, сканируя по поверхности которого, находят максимальный эхо-сигнал от контрольного отражателя. Далее, изменяя угол наклона призмы ![]() ![]() 1) R3=R2 (1), R3‘=R1 (2), где R1, R2, R3 – зоны пересечения диаграмм направленностей первого 1, второго 2 и третьего 3 пьезоэлементов соответственно с рабочей поверхностью преобразователя; R3‘ – зона пересечения диаграммы направленности (ДН) третьего пьезоэлемента 3 с поверхностью изделия 9 под призмой 5 при распространении ультразвуковых волн, идущих от третьего пьезоэлемента и отраженных от дна изделия, в направлении к первому пьезоэлементу 1, 2) точки ввода ультразвуковых волн пьезоэлементов 2 и 3 должны совпадать; 3) точка ввода ультразвуковой волны пьезоэлемента 1 и максимум энергии (точка выхода ультразвуковой волны из изделия на призму 5 ПЭП 8) импульса акустического контакта должны совпадать, что фактически выполняется при соблюдении условия ![]() где H – толщина изделия; b – расстояние между точками ввода переднего 7 и заднего 8 ПЭП. Чтобы импульсы акустического контакта 15 и от дефекта 16 не сливались на экране дефектоскопа, т. е. приходили в разное время, необходимо выполнить условие taк ![]() ![]() ![]() где tак – время прихода импульса акустического контакта; tд – время прихода импульса от дефекта; ![]() или более развернуто: ![]() где tз3 – время распространения ультразвуковой волны от пьезоэлемента 3 до поверхности изделия 9 (время задержки в призме); tз2 – то же для пьезоэлемента 2; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() n – количество переотражений от дна у.з. волны акустического контакта; H – толщина изделия; Ct – скорость распространения поперечной волны в изделии. ПРИМЕР Контролируют изделие с толщиной стенки Н=10 мм, преобразователем с параметрами (диаметры и частоты пьезоэлементов 1 и 2): 2a1 = 2а2 = 10 мм; f1 = f2 = 5 МГц; угол ввода ![]() ![]() углы раскрытия ДН (определены эмпирически) ![]() ![]() время распространения tз1 = tз2 = tз3 = 5 мкс; длительность импульса ![]() Требуется для частоты f = 5 МГц найти параметры третьей пьезопластины: ![]() ![]() Для обеспечения условия (1) R3 = R2 необходимо выбрать диаметр третьего пьезоэлемента равным: 2a3 = 2a2 ![]() ![]() ![]() где ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() здесь C1пр – скорость продольной волны в призме, Ct – скорость поперечной волны в изделии. Подставляя (3) в (7), а (7) в (6), получаем ![]() Численные значения из формул (3), (7), (8): ![]() rб3 = (a2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Численно: 42,3 мм > 29,7 мм, т.е. условие (9) выполняется. Осталось проверить время прихода импульсов 1 и 2 (см. фиг. 3) по формуле (5). Численно: 14,1 ![]() ![]() Формула изобретения
![]() ![]() где Н – толщина изделия; b – расстояние между точками ввода ультразвуковых волн от первого и второго пьезоэлементов, причем точки ввода ультразвуковых волн второго и третьего пьезоэлементов совпадают и выполняются следующие условия: R3 = R2, R’3 = R1, где R1, R2, R3 – зоны пересечения диаграмм направленности первого, второго и третьего пьезоэлементов с рабочей поверхностью преобразователя; R’3 – зона пересечения диаграммы направленности третьего пьезоэлемента с поверхностью изделия под первой призмой при распространении ультразвуковых волн, идущих от третьего пьезоэлемента и отраженных от дна изделия, в направлении к первому пьезоэлементу, и taк ![]() ![]() ![]() где tак – время прихода импульса акустического контакта; tд – время прихода импульса от дефекта; ![]() РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 19.06.2002
Извещение опубликовано: 20.11.2004 БИ: 32/2004
NF4A Восстановление действия патента Российской Федерации на изобретение
Извещение опубликовано: 10.02.2005 БИ: 04/2005
|
||||||||||||||||||||||||||