- •Акустические методы исследования и контроля
- •Methods of NDT
- •Физика упругих колебаний
- •Закон Гука
- •Волновое уравнение для твердого тела
- •Типы акустических волн
- •Продольные стоячие звуковые волны в газовой струе
- •Акустические свойства сред
- •Акустические свойства сред (продолжение)
- •Излучение и прием акустических волн
- •Акустическое поле преобразователя
- •Способы акустического контакта
- •Акустическая задержка сигнала
- •Основные устройства УЗК
- •УД3-71 - дефектоскоп для проведения контроля в труднодоступных местах
- •Методы отражения
- •Данные УЗК, полученные дефектоскопом УД2-70
- •УЗ сканирование иммерсионным методом на установке M403V Midas NDT
- •Методы прохождения и комбинированные методы
- •Дифракционно- временной метод (ToFD)
- •Варианты дефектоскопии по методу (ToFD)
- •Виды
- •ПЭП типа фазированная решетка
- •Макроструктура
- •Дефектоскоп и регистратор данных с ультразвуковыми фазированными решетками
- •Данные, полученные дефектоскопом
- •Акустический микроскопРабочая область:
- •Оборудование УМПО
- •Характеристики эхо-метода
- •Метод акустической эмиссии
- •Энергия акустической волны
- •Процессы, вызывающие АЭ
- •Стандартный набор параметров, измеряемых системой АЭ контроля
- •Фурье-преобразование сигналов сложной формы
- •Датчики акустической эмиссии
- •Регистрируемые параметры
- •Применение метода АЭ в материаловедении
- •Растяжение титана ВТ1-0 (а) и зависимость обобщенного параметра АЭ от времени механических испытаний
- •Типичные кривые изменения активности АЭ в сопоставлении с диаграммами напряжение-деформация
- •Extension experiment at 380 C with acoustic emission registration
- •Эффекты Кайзера и
- •Виды поверхностей разрушения в композите
- •Энергия акустических сигналов при испытании лопатки ГТД из композита Al-B
- •Damage Evolution and Acoustic
- •Стабильно
- •Нестабильн
- •Методика оценки энергии образования трещины по энергии
- •Методика проведения испытания акустической эмиссии
- •Анализ характеристик АЭ при зарождении трещин
- •Классификация трещин
- •Применение АЭ при испытаниях на износ
- •Испытания методом царапания
- •СКЛЕРОМЕТРИЯ
- •ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ СКЛЕРОМЕТРИИ
- •СИГНАЛЫ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ РАЗРУШЕНИИ ПОКРЫТИЙ
- •КОГЕЗИОННОЕ РАЗРУШЕНИЕ ПОКРЫТИЙ
- •Измерение упругих свойств
- •Акустическая тензометрия
- •Контроль поверхностных остаточных напряжений
- •ГОСТ Р 53205-2008 Определение размеров зерен стали акустическим методом
- •Порядок проведения
- •Пример
- •Акустические методы контроля композитов
- •Стекло-
- •- вынужденных: б- интегральный; в- локальный
- •Импедансный метод контроля основан на измерении механического импеданса (жесткости) поверхности детали в точке,
- •Ударно-акустический метод контроля основан на анализе спектра колебаний участка поверхности детали после ударов
- •Максимальн
- •Образец сплава ВТ6 после вакуумного отжига при 750 , 3 часа.
- •Микротрещины в приповерхностном измененном слое
Акустическое поле преобразователя
Диаграмма
направленности
плоского
пребразователя
Способы акустического контакта
Контактный способh << λ
Rz 12 мкм
Щелевой способ –
поддерживается слой
жидкости постоянной 40 мкм
Rz
толщины порядка λ.
Иммерсионный способh >> λ
Нет конкретных требований к шероховатости поверхнос
Изделие целиком погружают в ванну с иммерсионной жидкостью, либо направляют на него ламинарную струю жидкости по которой передается звуковая волна
Акустическая задержка сигнала
Основные устройства УЗК
1 - генератор;
2 - излучатель;
3 - объект контроля;
4 - приёмник;
5 - усилитель;
6 - синхронизатор;
7 - индикатор
Структурная схема дефектоскопа при работе с совмещенным и с раздельно-совмещенным ПЭП
УД3-71 - дефектоскоп для проведения контроля в труднодоступных местах
При проведении диагностики различных объектов очень часто приходится выполнять контроль в труднодоступных местах, на высоте, внутри котлов, в полевых условиях — условиях несравнимых с лабораторными. Из выше сказанного следует, что для решения этих задач необходим лёгкий и малогабаритный дефектоскоп, который
по функциональным возможностям не только не уступает, а даже превосходит другие |
||
микропроцессорные дефектоскопы широкого применения. |
15 |
15 |
|
||
Методы отражения
а б
в
Формы сигналов: а – в излучателе; б – в приемнике; в – после
детектирования
а, б, г – эхо-метод, в – зеркально-теневой; д – эхо-зеркальный; е – дельта-метод.
Данные УЗК, полученные дефектоскопом УД2-70
Отражение от дефекта в металле
Донный сигнал
УЗ сканирование иммерсионным методом на установке M403V Midas NDT
b-скан с-скан
Контроль контура наполнителя, толщины стенок и дефектов типа «непровар» размером 1 мм и более в поле сварного соединения
Методы прохождения и комбинированные методы
Теневой со щелевым контактом
Теневой с иммерсионным
Временной теневой 1-генератор; 2-излучатель; 3-ОК; 4-приемник; 5- усилитель;
6-измеритель времени
а - зеркально- теневой; б - эхо-теневой;
в - эхо-сквозной
