Патент на изобретение №2192635
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЛОСКОСТНЫХ НЕСПЛОШНОСТЕЙ В ТОЛСТОСТЕННЫХ ИЗДЕЛИЯХ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ МЕТОДОМ
(57) Реферат: Изобретение относится к акустическому виду неразрушающего контроля и может быть использовано при изготовлении и эксплуатации ответственных изделий. Повышение чувствительности, надежности и производительности контроля достигается за счет того, что размещают на поверхности контролируемого изделия два ультразвуковых преобразователя, вводят в изделие наклонный пучок поперечных волн, поляризованных в плоскости падения, перпендикулярной плоскости подлежащего обнаружению дефекта, под углом падения на плоскость дефекта, меньшим третьего критического угла. Принимают отраженный от донной поверхности изделия пучок рассеянных дефектом трансформированных продольных волн. Осуществляют усиление, временное стробирование, детектирование и регистрацию при сканировании сигналов от дефектов с амплитудой, превышающей заданный уровень. Акустические оси преобразователей пересекаются в одной точке на донной поверхности изделия. На поверхности изделия дополнительно размещают два преобразователя поперечных и продольных волн с параметрами, попарно идентичными параметрам первых двух преобразователей. Преобразователи одновременно и синфазно возбуждают электрическими импульсами, принятые каждым преобразователем сигналы обрабатывают в отдельном приемно-усилительном канале, где осуществляют временную селекцию донных сигналов и устанавливают временной интервал для селекции сигналов от дефектов. Для каждого положения преобразователей на поверхности изделия в процессе сканирования и/или для каждого цикла излучения зондирующих импульсов и приема эхосигналов настраивают чувствительность контроля. В каждом приемно-усилительном канале измеряют максимальные амплитуды донных сигналов Ul01, Ul02 для продольных и Ut01, Ut02 – для поперечных волн. Если любая из амплитуд не меньше минимально допустимых уровней донных сигналов на бездефектных участках изделия, рассчитывают уровень опорного сигнала Uоп по определенным формулам. Устанавливают уровень чувствительности контроля Ur как долю от опорного сигнала. Отселектированные при сканировании и усиленные в каждом канале сигналы от дефектов детектируют, суммируют продетектированные сигналы с выходов приемно-усилительных каналов и измеряют максимальную амплитуду суммарного сигнала от дефекта Udmax. Если Udmax>Ur, то регистрируют наличие дефекта, а поперечное сечение изделия, в котором расположен дефект, определяют в момент достижения сигналом максимальной амплитуды, когда дефект пересекается плоскостью симметрии акустической системы. 6 ил. Изобретение относится к акустическому виду неразрушающего контроля и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства при изготовлении и эксплуатации ответственных изделий с целью обнаружения в них технологических и эксплуатационных нарушений сплошности (дефектов) основного металла и сварных соединений. К таким изделиям следует отнести, например, толстостенные (толщиной 60 мм и более) сосуды давления и трубопроводы (корпуса реакторов АЭС водо-водяного типа, реакторы для высокотемпературного гидрокрекинга нефти и др.), имеющие в большинстве случаев антикоррозионную наплавку или плакировку на внутренней поверхности. Зачастую при эксплуатационном контроле доступ к этой поверхности отсутствует. По действующим правилам в подобных изделиях недопустимы технологические и эксплуатационные дефекты в виде трещин, а также непроваров и плоскостных шлаковых включений сравнительно небольших размеров. С точки зрения сопротивления металла хрупкому разрушению наиболее опасными считают трещиноподобные дефекты на внутренней поверхности изделия или непосредственно под антикоррозионной наплавкой. Например, при определении ресурса корпусов атомных реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 в процессе эксплуатации [1] принимают во внимание дефекты, расположенные лишь в слое металла толщиной 40-50 мм от внутренней поверхности корпуса. Возникновение и развитие при эксплуатации дефектов в остальной части стенки корпуса реактора маловероятно. При изготовлении и эксплуатации оборудования поверхностные дефекты могут быть выявлены капиллярной дефектоскопией, автоматизированными телевизионно-измерительными системами, вихретоковым или ультразвуковым методами контроля. Дефекты под антикоррозионным покрытием могут быть обнаружены только ультразвуковым методом. Известны способы выявления ультразвуковым методом дефектов под антикоррозионной наплавкой на внутренней поверхности изделия со стороны его наружной поверхности [2, 3]. Наиболее близок к предлагаемому способу контроля эхо-зеркальный способ ультразвукового контроля с трансформацией волн [3], взятый нами в качестве прототипа. Он включает в себя ввод в изделие наклонного пучка поперечных волн, поляризованных в плоскости падения оси пучка на поверхность изделия. Плоскость падения ориентируют перпендикулярно плоскости подлежащего обнаружению дефекта. Угол ввода излучателя выбирают таким, чтобы угол падения пучка на плоскость дефекта не превышал третий критический угол. Принимают после отражения от донной поверхности изделия пучок рассеянных дефектом трансформированных продольных волн, используя соответствующий наклонный преобразователь. Угол ввода приемного преобразователя и точки ввода излучателя и приемника определяют для глубины залегания ожидаемого дефекта по законам геометрической оптики. Эхосигналы с приемника усиливают в электронном блоке дефектоскопа, осуществляют их селекцию в заданном временном интервале, детектируют и регистрируют в процессе сканирования, если амплитуды сигналов превышают установленный уровень. Схема формирования эхосигнала от дефекта при контроле способом-прототипом приведена на фиг.1а [3]. Эту схему обозначим TLL. На фиг.1б показан основной вариант прототипа, при котором меняют местами излучатель и приемник (схема контроля ZLLT). Лучевая картина остается при этом неизменной. Для дефектов в при поверхностном слое металла наряду с сигналами, приведенными на фиг.1а и 1б, существуют сигналы, которые также могут рассматриваться как полученные модификациями эхо-зеркального способа с трансформацией волн. Эти сигналы формируются по схемам ZTTL и LTT (фиг.1в и 1г). Введенные обозначения схем формирования эхосигналов расшифровываются следующим образом: схема TLL – дефект облучается прямой поперечной волной, рассеянная дефектом трансформированная продольная волна падает на приемник после отражения от донной поверхности изделия (зеркала); схема ZTTL – дефект облучается отраженной от зеркала поперечной волной, на приемник падает прямая рассеянная дефектом трансформированная продольная волна; схема ZLLT – дефект облучается отраженной от зеркала продольной волной, на приемник падает прямая рассеянная дефектом трансформированная поперечная волна; схема LTT – дефект облучается прямой продольной волной, на приемник падает отраженная от зеркала рассеянная дефектом трансформированная поперечная волна. Фиг. 1 – схемы формирования эхосигналов от поднаплавочного дефекта при эхо-зеркальном методе УЗК с трансформацией волн: а)-TLL, б)-ZLLT, в)-TLL+ZTTL, г)-ZLLT+LTT. И – излучатель, П – приемник, Д – дефект. Лучи для схем LTT и ZTTL показаны пунктиром. Таким образом, в общем случае в прототипе и его основном варианте на приемник воздействуют по два эхосигнала, сформированные по схемам TLL+ZTTL, и, соответственно, LTT+ZLLT. Доля эхосигналов LTT и ZTTL в суммарном сигнале зависит от наличия у изделия наплавки, ее толщины и прозрачности для поперечных волн. При отсутствии наплавки, для подповерхностных дефектов амплитуды всех четырех сигналов TLL, ZTTL, LTT и ZLLT практически одинаковы. По мере удаления дефекта от донной поверхности (линии сплавления антикоррозионной наплавки с основным металлом) влияние сигналов LTT и ZTTL уменьшается из-за действия направленности преобразователей и увеличения задержки между сигналами в каждой паре. Существенным недостатком прототипа является отсутствие возможности оперативной оценки фактически реализуемой чувствительности контроля и стабилизации ее на заданном уровне в каждой точке зондирования металла. Хотя в реальных условиях чувствительность контроля может испытывать значительные колебания. К числу основных факторов, вызывающих флюктуации чувствительности, относятся: нестабильность динамического акустического контакта, вариации шероховатости поверхности ввода, непостоянство акустических свойств металла на пути распространения ультразвуковых пучков (связанные, в том числе, с неравномерной деградацией свойств из-за нестационарного теплового или радиационного воздействия на металл), наличие на этом пути нерегистрируемых или необнаруженных нарушений сплошности металла, вариации толщины антикоррозионной наплавки в пределах допуска (например, до 4 мм для корпуса реактора ВВЭР-1000) при большом удельном ослаблении упругих волн в наплавленном аустенитном металле, нерегулярная наружная поверхность наплавки, выполняющая роль акустического зеркала в рассматриваемом способе контроля, и др. Флюктуации чувствительности связаны также с нестабильностью работы электронных трактов системы контроля. Недостатком прототипа является также относительно низкий уровень реализуемой чувствительности контроля и достаточно узкий диапазон углов отклонения от вертикали выявляемых плоскостных дефектов. Хотя за счет использования сравнительно низких частот (1,2 МГц) и применения в части акустического тракта продольных волн, достигнута меньшая критичность к ориентации дефектов, чем это имеет место для классического эхо-зеркального метода контроля по схеме “тандем” при работе на поперечных волнах [3]. Задачей изобретения являются существенное повышение чувствительности и надежности контроля, выявляемости наклонных дефектов, а также увеличение производительности контроля. Решение поставленной задачи достигается путем изменения в прототипе конфигурации акустической системы, режимов излучения и приема преобразователей, способов обработки и формирования сигналов, введения текущего опорного сигнала, относительно которого задаются уровни чувствительности контроля и регистрации дефектов. К используемым в прототипе излучающему и приемному преобразователям поперечных и продольных волн, которые предварительно устанавливают на поверхности контролируемого изделия так, чтобы их акустические оси пересекались в одной точке на донной поверхности изделия (точка юстировки), добавляют еще два преобразователя с параметрами, попарно идентичными параметрам первых двух преобразователей. Дополнительные преобразователи размещают симметрично первым относительно плоскости, проходящей через точку юстировки перпендикулярно поверхности изделия и общей плоскости падения акустических осей первых двух преобразователей (см. фиг.2). Фиг. 2 – схема ультразвукового контроля предлагаемым способом. ИП1-ИП4 – преобразователи, работающие в качестве излучателей и приемников упругих поперечных (ИП1 и ИП4) и продольных (ИП2 и ИП3) волн; Д – поднаплавочный (подповерхностный) дефект; 0 – точка отражения осей пучков поперечных и продольных волн для донного сигнала; 1 и 3, 2 и 4 – точки отражения от донной поверхности (зеркала) лучей для схем TLL и ZLLT, LTT и ZTTL, соответственно. Далее все преобразователи одновременно и синфазно возбуждают электрическими импульсами. В режиме приема сигналы с каждого преобразователя обрабатывают в отдельном приемно-усилительном канале. Осуществляют временную селекцию и измерение амплитуд донных сигналов с преобразователей ИП1 и ИП4 для поперечных (Ut01, Ut02) и ИП2 и ИП3 – продольных (Ul01, Ul02) волн. Устанавливают временной интервал, где следует ожидать появления сигналов от дефектов, полученных эхо-зеркальным способом с трансформацией волн. Измеренные амплитуды донных сигналов используют для расчета опорного сигнала для каждого положения преобразователей на поверхности изделия в процессе сканирования и/или для каждого цикла излучения зондирующих акустических импульсов и приема эхосигналов. Если любая из амплитуд не ниже минимально допустимых уровней, определяемых на основе анализа статистик амплитуд донных для продольных и поперечных волн на бездефектных участках изделия при наличии акустического контакта и исправной работе электронных трактов системы контроля, рассчитывают текущий уровень опорного сигнала Uоп по формуле ![]() если измеренные величины выражены в линейных единицах, или по формуле Uоп=Ul02+Ul02+Ut01+Ut02)/4, (2) если измеренные величины выражены в децибелах. Уровень чувствительности контроля Ur= sUоп (лин. ед. ) или Ur=s+Uоп (дБ) задают в долях от уровня опорного сигнала, где величина s U(l) r=Udmax-Uoп=-55,l-6-(-44,5)=-16,6 [дБ]. При этом будут зафиксированы вертикальные дефекты указанного эквивалентного размера в слое от 130 до 187 мм по толщине стенки. Если, например, необходимо обеспечить регистрацию эхосигналов от дефектов того же эквивалентного размера с максимальным углом наклона от вертикали 10o в слое глубиной от 142 до 187 мм, то (см. фиг.5) уровень регистрации должен быть равен:U(2) r=Udmax-Uoп=-58,7-6-(-44,5)=-20,2 [дБ]. В процессе проведения сканирования изделия текущий уровень опорного сигнала определяется экспериментально в электронном тракте системы контроля. В приведенных выше примерах для настройки чувствительности регистрации к указанному опорному сигналу следует добавить величины U(1) r и U(2) r. Источники информации 1. Методика определения ресурса корпусов реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 в процессе эксплуатации (проект). ЦНИИ КМ “Прометей”, С.-Петербург, 2000 г. 2. Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Ультразвуковой контроль. Часть II. Контроль сварных соединений и наплавок. ПНАЭ Г-7-030-91. С. 142-155. 3. Гребенников В.В., Лебедев Н.Е. Эхо-зеркальный способ ультразвукового контроля с трансформацией упругих волн. Дефектоскопия, N 10, 1979, с. 73-78. 4. В. Г. Щербинский. Затухание ультразвука в аустенитном плакирующем слое. Дефектоскопия, N 10, 1979, с. 106-107. Формула изобретения
![]() если измеренные величины выражены в линейных единицах, или по формуле Uоп= (Ul01+Ul02+Ut01+Ut02)/4, если измеренные величины выражены в децибелах, после чего устанавливают уровень чувствительности контроля Ur как долю от опорного сигнала Ur= sUоп (лин. ед. ) или Ur= s+Uоп (дБ), где s 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: 06.07.2005
Извещение опубликовано: 10.06.2006 БИ: 16/2006
|
||||||||||||||||||||||||||


10o в слое глубиной от 142 до 187 мм, то (см. фиг.5) уровень регистрации должен быть равен: