
- •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

Эффекты Кайзера и |
|
|
|
|
|
|||||||||
Эффект Кайзера, заключается в |
Фелисити1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
||||
отсутствии АЭ при повторном нагружении |
|
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
объекта до ранее достигнутых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
Давление |
0,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амплитуда |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
напряжений. |
|
0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
0,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
200 |
400 |
600 |
800 |
1000 |
|
1200 |
1400 |
|
|
|
|
|
|
1,4 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент |
|
|
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фелисити |
|
Давление |
0,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амплитуда |
|
|
|
|
|
0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
200 |
400 |
600 |
800 |
1000 |
1200 |
1400 |
1600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Время |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Давление (MПа) / Время (с) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Амплитуда (дБ) / Время (с) |
|
|
|
|
|
|
|
Эффект Фелисити - регистрация акустической эмиссии при механических напряжениях, значение которых ниже значения предварительно приложенного нагружения.

Виды поверхностей разрушения в композите
42 |
42 |
|

Энергия акустических сигналов при испытании лопатки ГТД из композита Al-B
43 |
43 |
|

Damage Evolution and Acoustic
Emission Mechanisms
44

45

Стабильно
е
поведение
46

Нестабильн
ое
поведение
47

Методика оценки энергии образования трещины по энергии
сигнала АЭ
E lh ,
где - напряжение растяжения в крайних волокнах образца при изгибе l, h и - длина, глубина и толщина трещины.
Диаграмма акустической эмиссии
Тарировку системы в единицах реальной энергии осуществляли путем сбрасывания с различной высоты корундовой песчинки на образец с установленным на него датчиком АЭ. Масса песчинки равна 2±0,01 мг.
Калибровочная номограмма для определения энергии трещин
48

Методика проведения испытания акустической эмиссии
б) Малахит 15А |
а) PCI - 2 Based AE System |
Для изучения особенностей сигналов от трещин, образующихся в газонасыщенном слое использовали акустическую систему PCI - 2 Based AE System и широкополосный датчик. На датчик наносилась вакуумная смазка. Порог чувствительности определили как 38 дБ. Для анализа влияния антисварочных покрытий на сплав ВТ6 была выбрана акустическая система Малахит 15А . Были использованы два датчика резонансного типа с частотой 150 кГц. Собственные шумы машины достигают до 39 дБ. Выбран минимальный порог, равный 40 дБ. В качестве контактной смазки использовали солидол.
49

Анализ характеристик АЭ при зарождении трещин
а) после 1-го изгиба,700°С, 1 час |
б) после 2-го изгиба 700°С, 1 час |
Отжиг 900°С, 1 час |
Отжиг 900°С, 1 час50 |