- •Классификация сварных конструкций
- •Сортамент, профиль, свариваемость.
- •Неплавящиеся электроды
- •Проволока сплошного сечения, порошковая проволока, покрытые электроды Сварочная проволока сплошного сечения
- •Порошковая сварочная проволока
- •Активированная сварочная проволока
- •Свойства покрытия электрода
- •Электроды с кислым покрытием
- •Электроды с рутиловым покрытием
- •Электроды с основным покрытием
- •Электроды с целлюлозным покрытием
- •Оценка склонности к образованию горячих и холодных трещин
- •Виды деформации листовой стали
- •Схемы резки металла
- •Гибка листов
- •Удаление загрязнений
- •Основные параметры рдс
- •Электрошлаковая сварка
- •Разновидности электрошлаковой сварки
- •Области применения электрошлаковой сварки
- •Деформация, возникающая при сварке, сварочное напряжение
- •Термообработка сварных конструкций
- •Пошаговая термическая обработка соединений.
- •Режимы и виды термообработки.
- •Классификация видов термообработки.
- •Дефекты сварных соединений
- •Ультразвуковой контроль
- •Получение ультразвуковых волн
- •Методы выявления дефектов ультразвуком
- •Импульсные ультразвуковые дефектоскопы
- •Методика ультразвукового контроля
- •Оформление результатов контроля
- •Техника безопасности при ультразвуковом контроле
- •Процедура проведения дефектоскопии
- •К преимуществам ультразвукового контроля качества металлов и сварных швов относятся:
- •К основным недостаткам узк можно отнести:
- •Технический уровень сварочного производства
- •Исходные данные для проектирования сварной конструкции
- •Классификация Технологических процессов
- •Разработка технологических операций
- •Основные документы
- •21. Склад металла.
- •22. Технологическая, строительная части проекта.
- •27. Последовательность проектирования приспособлений.
- •28. Основные элементы приспособлений.
- •29.Упор, прижим, стягивающее устройство, универсально-сбороч-ные приспособления, типовое приспособление.
- •30. Сборочный стенд, роликовый стенд, кантователь, манипулятор
- •31. Изготовление двутавровой балки, рамы, решетчатой конструкции
- •Рамы сварные – использование и изготовление
- •Рамы сварные – основные требования
- •Производство рам
- •Технология сборки и сварки решетчатых конструкций
- •Контроль качества сварного шва.
- •42 Сварка (пайка) полипропиленовых труб
Ультразвуковой контроль
Ультразвуковые волны представляют собой упругие колебания материальной среды, частота которых лежит за пределами слышимости в диапазоне от 20 кгц (волны низкой частоты) до 500 Мгц (волны высокой частоты).
Ультразвуковые колебания бывают продольные и поперечные. Если частицы среды перемещаются параллельно направлению распространения волны, то такая волна является продольной, если перпендикулярно-поперечной. Для отыскания дефектов в сварных швах используют в основном поперечные волны, направленные под углом к поверхности свариваемых деталей.
Ультразвуковые волны способны проникать в материальные среды на большую глубину, преломляясь и отражаясь при попадании на границу двух материалов с различной звуковой проницаемостью. Именно эта способность ультразвуковых волн используется в ультразвуковой дефектоскопии сварных соединений.
Ультразвуковые колебания могут распространяться в самых различных средах — воздухе, газах, дереве, металле, жидкостях.
Скорость распространения ультразвуковых волн C определяют по формуле:
C = fλ
где f — частота колебаний, гц; λ — длина волны, см.
Для выявления мелких дефектов в сварных швах следует пользоваться коротковолновыми ультразвуковыми колебаниями, так как волна, длина которой больше размера дефекта, может не выявить его.
Получение ультразвуковых волн
Ультразвуковые волны получают механическим, термическим, магнитострикционным (Магнитострикция — изменение размеров тела при намагничивании) и пьезоэлектрическим (Приставка «пьезо» означает «давить») способами.
Наиболее распространенным является последний способ, основанный на пьезоэлектрическом эффекте некоторых кристаллов (кварца, сегнетовой соли, титаната бария): если противоположные грани пластинки, вырезанной из кристалла, заряжать разноименным электричеством с частотой выше 20 000 гц, то в такт изменениям знаков зарядов пластинка будет вибрировать, передавая механические колебания в окружающую среду в виде ультразвуковой волны. Таким образом электрические колебания преобразовываются в механические.
В различных системах ультразвуковых дефектоскопов применяют генераторы высокой частоты, задающие на пьезоэлектрические пластинки электрические колебания от сотен тысяч до нескольких миллионов герц.
Пьезоэлектрические пластинки могут служить не только излучателями, но и приемниками ультразвука. В этом случае под действием ультразвуковых волн на гранях кристаллов-приемников возникают электрические заряды малой величины, которые регистрируются специальными усилительными устройствами.
Методы выявления дефектов ультразвуком
Существуют в основном два метода ультразвуковой дефектоскопии: теневой и эхо-импульсный (метод отраженных колебаний.)
Рис. 41. Схемы проведения ультразвуковой дефектоскопии а — теневым; б — эхо импульсным методом; 1 — щуп-излучатель; 2 — исследуемая деталь; 3 — щуп приемник; 4 — дефект
При теневом методе (рис. 41, а) ультразвуковые волны, идущие через сварной шов от источника ультразвуковых колебаний (щупа-излучателя), при встрече с дефектом не проникают через него, так как граница дефекта является границей двух разнородных сред (металл — шлак или металл — газ). За дефектом образуется область так называемой «звуковой тени». Интенсивность ультразвуковых колебаний, принятых щупом-приемником, резко падает, а изменение величины импульсов на экране электронно-лучевой трубки дефектоскопа указывает на наличие дефектов. Этот метод имеет ограниченное применение, так как необходим двусторонний доступ к шву, а в ряде случаев требуется снимать усиление шва.
При эхо-импульсном методе (рис. 41,6) щуп-излучатель посылает через сварной шов импульсы ультразвуковых волн, которые при встрече с дефектом отражаются от него и улавливаются щупом-приемником. Эти импульсы фиксируются на экране электроннолучевой трубки дефектоскопа в виде пиков, свидетельствующих о наличии дефекта. Измеряя время от момента посылки импульса до приема обратного сигнала, можно определить и глубину залегания дефектов. Основное достоинство этого метода состоит в том, что контроль можно проводить при одностороннем доступе к сварному шву без снятия усиления или предварительной обработки шва. Этот метод получил наибольшее применение при ультразвуковой дефектоскопии сварных швов.
