- •Н.П. Алешин, а.Л. Ремизов, а.А. Дерябин Контроль качества сварных соединений. Курс лекций.
- •Словарь учебной дисциплины
- •Лекция №1. Обзор методов неразрушающего контроля. Основные понятия и определения
- •1.1.Основные понятия и определения
- •1.2. Краткая характеристика основных методов нк
- •Лекция №2. Параметры распространения ультразвуковых волн.
- •2.1. Основные параметры ультразвуковых волн
- •2.2. Отражение, преломление и трансформация уз волн на границе двух сред
- •2.8 Коэффициенты прозрачности по интенсивности при падении продольной волны из оргстекла на границу со сталью лекция №3. Типы ультразвуковых волн и их основные свойства
- •3.1. Продольные и поперечные волны
- •3.2. Поверхностные волны (волны Рэлея)
- •3.3. Волна Лэмба
- •3.4. Головные волны
- •Лекция №4. Источники ультразвуковых волн
- •4.1. Пьезоэлектрические преобразователи
- •4.2. Акустическое поле вблизи излучателя пэп
- •4.3. Электромагнито-акустическое преобразование
- •4.4. Лазерное возбуждение
- •Лекция №5. Технология ультразвукового контроля. Основные схемы контроля
- •5.2. Теневой метод
- •5.3. Зеркально-теневой метод контроля
- •5.5. Дельта- метод контроля
- •5.6. Технология ультразвукового контроля
- •5.7. Ультразвуковая томография
- •Лекция №6. Технология ультразвукового контроля. Подготовка средств измерений к контролю. Схемы контроля различных типов сварных соединений
- •6.1. Подготовка средств измерений к контролю
- •6.7. Настройка глубиномера (20 мкс) с помощью со-2.
- •6.9. Проверка разрешающей способности прямого пэп с помощью со-1
- •6.10 Проверка разрешающей способности наклонного пэп с помощью со-1.
- •6.11. Стандартные образцы предприятия.
- •6.2. Схемы контроля различных типов сварных соединений
- •6.3. Пример расчета угла ввода волны для стыкового сварного соединения
- •6.4. Запись дефекта.
- •Лекция №7. Радиационные методы неразрушающего контроля. Общие положения. Источники излучений. Методы радиационной дефектоскопии
- •7.1. Общие положения
- •7.2. Рентгеновское излучение. Устройство рентгеновской трубки
- •7.4. Взаимодействие рентгеновского и γ-излучения с веществом
- •7.5. Методы радиационной дефектоскопии
- •7.6 Источники ионизирующих излучений
- •Лекция №8. Радиационные методы неразрушающего контроля.Технология радиографического контроля
- •8.1. Основные параметры
- •8.2. Радиографический контроль сварных соединений
- •Лекция №9. Магнитная и вихретоковая дефектоскопия. Физические основы.
- •Лекция №10. Магнитная и вихретоковая дефектоскопия. Схемы контроля. Технология контроля
- •10.1. Обнаружение дефектов при магнитных методах.
- •10.2. Магнитопорошковый метод
- •10.3. Магнитографический метод
- •10.4. Вихретоковый метод
- •Лекция №11. Капиллярный контроль. Физические основы. Капиллярных явлений
- •11.1. Поверхностная энергия
- •11.2. Поверхностное натяжение
- •11.3. Смачивание и не смачивание
- •11.4. Значение кривизны свободной поверхности жидкости.
- •11.5. Капиллярные явления
- •11.6. Высота поднятия жидкости в капиллярных трубках.
- •Лекция №12. Капиллярный контроль. Технология контроля
- •12.1. Классификация и особенности капиллярных методов
- •12.2. Применение капиллярного метода неразрушающего контроля
- •12.3.Чувствительность капиллярной метода дефектоскопии
- •12.4. Пенетрант и проявитель
- •12.5. Проведение контроля
- •12.6. Оформление результатов контроля
- •Лекция №13. Контроль герметичности
- •Лекция №14. Контроль в процессе эксплуатации. Визуальный и измерительный контроль
- •Лекция №15. Контроль в процессе эксплуатации. Акустико - эмиссионный контроль. Общие положения
- •Лекция №16. Контроль в процессе эксплуатации. Акустико - эмиссионный контроль. Технология контроля
- •16.1. Исследование объекта контроля.
- •16.2. Локация источников аэ
- •16.3. Параметры аэ
- •16.4. Применяемое оборудование
- •16.5. Оформление результатов контроля
- •Лекция №17. Контроль в процессе эксплуатации. Тепловой контроль
- •Контрольные вопросы для самопроверки вопросы к лекции № 1
- •Вопросы к лекции № 2
- •Вопросы к лекции № 3
- •Вопросы к лекции № 4
- •Вопросы к лекции № 5
- •Вопросы к лекции № 6
- •Вопросы к лекции № 7
- •Вопросы к лекции № 8
- •Вопросы к лекции № 9
- •Вопросы к лекции № 10
- •Вопросы к лекциям №№ 10, 11
- •Вопросы к лекции № 13
- •Вопросы к лекции № 14
- •Вопросы к лекциям № 15, 16
- •Вопросы к лекции № 17
- •Список литературы
16.2. Локация источников аэ
После установки преобразователей на ОК и отстройки от шумов, необходимо установить параметры, позволяющие производить точную локацию источников АЭ.
В каждой многоканальной системе АЭ есть программа, позволяющая определять местоположение источников АЭ. Эти программы могут определять места положения источников на плоскости при помощи следующих схем:
- линейная локация. ПЭП расположены на одной линии (рис. 16.3.).
Рис. 16.3. Линейная локация.
Определяется расстояние Li от указанного ПЭП (ПЭП 1) до сечения, где находится источник АЭ (определяется только одна координата).
- тригональная схема локации;
Рис. 16.4. Тригональная схема локации.
Применение трех ПЭП в тригональной схеме локации позволяет определять координаты X,Y источника АЭ на плоскости. Глубина залегания источника АЭ не определяется.
- планарная схема локации
Рис. 16.5. Пример планарной локации.
Пример планарной локации представлен на рис. 16.5. Планарная локация применяется, как правило, для объектов, когда необходимо определить точное место положения АЭ источника на плоскости ОК. Количество ПЭП ограничивается числом каналов АЭ системы, но не может быть меньше трех. Чем габаритней ОК, тем большее количество ПЭП требуется.
- некоторые специальные схемы локации.
Современные системы позволяют в постоянном режиме оценивать опасность дефекта по выбранным оператором критериям опасности.
16.3. Параметры аэ
При проведении испытаний ОК с применением метода АЭ, оператор обязан следить за параметрами АЭ и оперативно оценивать обстановку.
Наиболее часто используемыми параметрами акустической эмиссии, применяемыми для изучения процессов пластической деформации и разрушения материалов являются:
- суммарный счет АЭ N, т. е. число зарегистрированных превышений сигналами АЭ установленного уровня дискриминации за интервал времени наблюдения
- скорость счета суммарной АЭ N, т. е. суммарная АЭ, приведенная к единице времени
- амплитуда АЭ А, т. е. максимальное значение сигнала АЭ в течение выбранного интервала времени
- среднеквадратичное значение амплитуды (RMS, A2) АЭ
- энергия сигнала (импульса) АЭ
В настоящее время интенсивно развивается спектральный анализ (анализ формы) отдельного импульса АЭ в зависимости от вида источника АЭ.
16.4. Применяемое оборудование
Применяемое оборудование разберем на примере системы A-Line компании "ИНТЕРЮНИС", Россия.
A-Line 32D (PCI, PCI-N, PCI-8) – АЭ системы традиционной архитектуры представляют собой многоканальные платы регистрации и обработки АЭ данных (на базе индустриального компьютера). Данные АЭ исследований передаются с объекта контроля через предусилители по коаксиальному кабелю на центральный блок сбора и обработки данных в аналоговом виде.
АЭ системы данной серии развивались большей частью эволюционно, и выпуск каждой новой модификации в семействе был обусловлен переходом на новые технологии, улучшением характеристик и добавлением новых функциональных возможностей.
Многоканальные АЭ системы, построенные по такой идеологии, характеризуются отличными характеристиками, высокой скоростью обработки информации и одинаково хорошо подходят как для полевых работ, так и для научных исследований.
В настоящее время серийно выпускается в основном один тип АЭ систем с традиционной архитектурой – A-Line 32D (PCI–8). Однако предыдущий представитель данного класса АЭ система A-Line 32D (PCI-N) с расширенным частотным диапазоном (до 5 МГц) все еще пользуется популярностью как недорогой вариант платы обработки АЭ данных для научных исследований.
Наравне с развитием АЭ систем традиционной архитектуры, в конце 2000 года была выпущена АЭ система с цифровой передачей данных Лель /A-Line 32D (DDM)/, которая кардинальным образом отличается от всех предыдущих представителей семейства A-Line 32D.
Основной особенностью данной АЭ системы стал перенос всей регистрирующей и вычислительной части из центрального компьютера в устройство, устанавливаемое непосредственно на объекте контроля, получившее название модуль АЭ.
Рис. 16.6. АЭ система с параллельным подключением каналов (A-line 32 D).
Существует и система DDM – модульная распределенного типа с последовательным высокоскоростным цифровым каналом передачи данных.
Возможность проведения стационарного непрерывного контроля (мониторинга).
Высокая скорость сбора, обработки и передачи информации.
Анализ данных в реальном масштабе времени.
Диапазон рабочих частот 30 ÷ 500 кГц, по заказу от 1 кГц.
Контроль протяженных объектов суммарной длиной до 5 км одной портативной системой за одно измерение.
Возможность оснащения АЭ систем комплектом цифровой беспроводной связи – радиоканалом DDM/R.
Корреляционный анализ АЭ-сигналов и их спектров, что позволяет делать заключения о вероятном происхождении сигналов, поступающих на разные датчики.
Удобный дружественный интерфейс в программной среде Windows на русском языке, дающий широкие возможности по измерению, обработке и представлению результатов измерений в реальном масштабе времени и при постобработке.
Рис. 16.7 АЭ система с последовательным подключением каналов.
Наравне с развитием АЭ систем традиционной архитектуры, в конце 2000 года была выпущена АЭ система с цифровой передачей данных Лель /A-Line 32D (DDM)/, которая кардинальным образом отличается от всех предыдущих представителей семейства A-Line 32D.
Основной особенностью данной АЭ системы стал перенос всей регистрирующей и вычислительной части из центрального компьютера в устройство, устанавливаемое непосредственно на объекте контроля, получившее название модуль АЭ.
Особое внимание следует уделить и преобразователям.
По частотному диапазону ПАЭ подразделяются на типы:
- Низкочастотные - рабочая частота до 50 кГц;
- Стандартные промышленные - 50 - 200 кГц;
- Специальные промышленные - 200 - 500 кГц;
- Высокочастотные - рабочая частота свыше 500 кГц.
При контроле производственных объектов рекомендуется использовать преимущественно резонансные преобразователи АЭ с пьезоэлектрическими активными элементами.
Низкочастотные преобразователи. Рекомендуется использовать при контроле протяженных объектов и объектов с высоким затуханием звука.
Стандартные промышленные преобразователи. Рекомендуется использовать при контроле промышленных объектов.
Специальные промышленные преобразователи. Рекомендуется использовать при контроле промышленных объектов малых размеров (не превышающих длиной 1 м).
Высокочастотные преобразователи. Рекомендуется использовать при контроле промышленных объектов малых размеров (не превышающих длиной 1 м) и в лабораторных исследованиях.
По полосе пропускания частот преобразователи АЭ подразделяются на три вида (связанные с видом амплитудно-частотной характеристики):
- резонансные преобразователи АЭ. Полоса пропускания = 0,2Fp, где Fp - рабочая частота ПАЭ;
- полосовые преобразователи АЭ. Полоса пропускания (0,8 ... 0,2) Fp, где Fp - рабочая частота ПАЭ.
- широкополосные преобразователи АЭ. Полоса пропускания более 0,8 Fp.
Для полосовых и широкополосных преобразователей рабочая частота соотносится с верхней - Fв и нижней - Fн частотами полосы пропускания посредством выражения:
(92)
и является среднегеометрической частотой ПАЭ.
