Лекция 14 Ложные сигналы Ложные сигналы возникают в результате отражения УЗ-волн от выступов, отверстий и других элементов конфигурации изделий. Эти сигналы.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Лекция 4 ХАРАКТЕРИСТИКИ АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ Рассмотрим плоскую гармоническую волну, распространяющуюся в положительном направлении оси, параметры среды.
Advertisements

Покажем, что аналогичный импеданс имеет последовательная цепочка.
1.Активные методы контроля 1.1. Активные методы, в которых применяют бегущие волны, методы прозвучивания, делятся на три группы: Методы прохождения.
– продольные: – поперечные: – нормальные – приемник и излучатель устанавливают с одной стороны контролируемого объекта (малой толщины, до 5 мм):
Лазерно-ультразвуковая структуроскопия металлов структуроскопия металлов.
Упругие волны, излучаемые очагом землетрясения. Функции направленности излучения. Лекция 5.
ГОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» Кафедра "Промышленная безопасность и охрана труда"
Дифракция Френеля. Лекция 13 Зима 2011 Лектор Чернышев А.П.
Лекция 13 Тензорезисторные методы измерения деформаций Измерение деформаций в объектах контроля осуществляют тензометрами – приборами для измерения деформаций.
ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. Поляризация света Вектор напряженности электрического поля называется световым вектором. Плоскость, в которой колеблется вектор, называется.
Интерференция в тонких пленках. Плоскопараллельная пластинка. Пусть на плоскопараллельную пластину падает параллельный пучок света. Пластина отбросит.
Электромагнитное поле в диэлектрике Скорость распространения волн зависит только от магнитных и электрических свойств среды и определяется выражением:
Лекция 10 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЗ-ДЕФЕКТОСКОПИИ При УЗ-дефектоскопии решаются следующие основные задачи: 1. Обнаружение дефектов. 2. Классификация дефектов.
Поверхностные модели построенные по кинематическому принципу Поверхность вращения Поверхность соединения – линейчатая поверхность Поверхность перемещения.
Лекция 15 Электромагнитные измерительные преобразователи К классу электромагнитных преобразователей относят близкие им по принципу действий взаимоиндуктивные.
«ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ» Упругие волны распространение упругих колебаний; распространение упругих колебаний; волна; волна; параметры и уравнения волны; параметры.
Волновые явления Механические волны Звуковые волны.
Лекция 3 АКУСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ Акустическими методами называются методы контроля, основанные на анализе параметров упругих волн и колебаний, распространяющихся.
Волновые явления.. ВОЛНЫ – возмущения, распространяющиеся в какой-либо среде или пространстве с течением времени. Часто встречающиеся виды волн упругие.
МЕХАНИКА МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ. Колебательные процессы – это периодические (или почти периодические) процессы, которые повторяются через одинаковые промежутки.
Транксрипт:

Лекция 14 Ложные сигналы Ложные сигналы возникают в результате отражения УЗ-волн от выступов, отверстий и других элементов конфигурации изделий. Эти сигналы мешают выявлению дефектов лишь в определенных зонах изделия, не влияя на общий уровень чувствительности. Однако, как правило, именно в этих областях часто возникают дефекты из-за концентрации напряжений вблизи этих элементов поверхности. Типичные виды ложных сигналов 1. Наиболее часто встречающийся вид ложных сигналов отражение от участков объектов с изменяющимся поперечным сечением, например, гантелей, валиков усиления сварного шва и т.д. В случае отражения продольных волн возникают поперечные волны, которые при повторном отражении вновь трансформируются в продольные волны и вызывают появление дополнительных ложных сигналов. Поперечные волны при падении на поверхность под углом больше второго критического не трансформируются в продольные и ложных сигналов не возникает. Поэтому длинные изделия с малым сечением лучше контролировать поперечными, а не продольными волнами. 2. Ложные сигналы могут возникать в результате незеркального отражения ультразвука, например, при дифракционном рассеянии на ребре двухгранного угла. При этом возникают краевые волны, амплитуда которых зависит от формы поверхности вблизи ребра: чем резче изменение профиля, тем больше амплитуда краевых волн.

3. Ложные сигналы наблюдаются также при наличии локально напряженных зон в изделии. Возникновение этих волн связано с изменением скорости звука в напряженных зонах изделия. 4. При контроле продольными волнами изделий с отверстиями или выточками на боковой поверхности будут наблюдаться ложные сигналы в результате двойного отражения от отверстия и боковой поверхности. Эти отражения могут быть приняты за дефекты. 5. При контроле продольными волнами цилиндрических изделий по боковой поверхности помимо данного сигнала, будут наблюдаться сигналы, испытавшие двукратное отражение от стенок цилиндра. Сигнал, соответствующий отражению продольной волны без трансформации, будет наблюдаться на расстоянии 1,3, а сигнал, соответствующий трансформации продольной волны в поперечную, а затем опять в продольную на расстоянии 1,67 данные приведены для стали. Эти сигналы приходят после донного сигнала.

6. Ошибки при определении амплитуды эхо-сигнала. Пр контроле длинных изделий небольшого поперечного сечения сигнал, отраженный от двугранного угла может суммироваться с донным и изменять его амплитуду. Это произойдет, если разность путей до двух указанных отражателей будет меньше длительности импульса τ. Чтобы этого не произошло необходимо выполнение условия: Неучет интерференционных явлений приводит к тому, что амплитуда эхо-сигнала немонотонно убывает с расстоянием. В результате зависимость амплитуды от расстояния, снятая на отрезках с дефектами при различном их положении, не совпадает с кривыми АРД-диаграммы. 7. Специфические ложные сигналы, связаны с поверхностной волной, возбуждаемой боковыми лепестками диаграммы направленности. В данном случае сигналы возникают в результате отражения от краев изделия. При контроле раздельно-совмещенным преобразователем ложный сигнал возникает в результате прохождения поверхностной волны от излучателя к приемнику. (1)

7. Специфические ложные сигналы, связаны с поверхностной волной, возбуждаемой боковыми лепестками диаграммы направленности. В данном случае сигналы возникают в результате отражения от краев изделия. При контроле раздельно-совмещенным преобразователем ложный сигнал возникает в результате прохождения поверхностной волны от излучателя к приемнику. Способы выявления ложных сигналов Эффективный способ выделения ложных сигналов основан на изменении их амплитуды при нажатии пальцем или тампоном, смоченным маслом, на точку, в которой отражается или через которую проходит луч, вызывающий ложный сигнал. При этом изменяются условия прохождения волны, что регистрируется по изменению амплитуды колебаний ложных сигналов. Таким образом, хорошо демпфируются поверхностные волны, несколько хуже поперечные, еще хуже продольные. Практически не реагируют на сжатие поперечные волны, падающие не демпфируемую поверхность перпендикулярно. Время прихода ложных сигналов от поверхностных волн сильно зависит от перемещения преобразователя относительно края изделия или излучателя и приемника относительно друг друга.

Способы выявления ложных сигналов Эффективный способ выделения ложных сигналов основан на изменении их амплитуды при нажатии пальцем или тампоном, смоченным маслом, на точку, в которой отражается или через которую проходит луч, вызывающий ложный сигнал. При этом изменяются условия прохождения волны, что регистрируется по изменению амплитуды колебаний ложных сигналов. Таким образом, хорошо демпфируются поверхностные волны, несколько хуже поперечные, еще хуже продольные. Практически не реагируют на сжатие поперечные волны, падающие не демпфируемую поверхность перпендикулярно. Время прихода ложных сигналов от поверхностных волн сильно зависит от перемещения преобразователя относительно края изделия или излучателя и приемника относительно друг друга. Предельная чувствительность эхо-метода Предельная чувствительность эхо-метода характеризуется минимальным размером дефектов того или иного типа трещина, пора, уверенно выявляемых в изделиях или соединениях. Ее мерой служит площадь S (мм 2) отверстия с плоским дном, ориентированного перпендикулярно акустической оси преобразователя. Предельную чувствительность определяют экспериментально. Для этого отверстия выполняют на заданной глубине максимальной глубине контроля, в образцах из материала контролируемого объекта. При этом чистота и кривизна поверхности образца должна соответствовать поверхности контролируемого объекта.

Амплитуду, отраженного от дефекта импульса можно оценить по формуле

Оптимальным является направление, вдоль которого имеется минимальное изменение упругих свойств и которое соответствует минимальным размерам структурной неоднородности. Например, при контроле сварных швов этот вопрос имеет важное значение, если в сварном шве имеется дендритная структура. Затухание поперек зерен меньше, чем вдоль, а минимальное затухание имеет место под углом 45º к оси кристаллов. Факторы, определяющие предельную чувствительность эхо-метода Рассмотрим, как влияют указанные факторы на предельную чувствительность контроля. 1. Выбор направления прозвучивания имеет существенное значение, если структура материала объекта контроля обладает преимущественной ориентацией кристаллов. 1 – область равноосных кристаллов; 2 – мелкозернистая корка, дендриты; 3 – зона столбчатых кристаллов

В табл приведены данные о максимальной предельной чувствительности достигнутой при контроле эхо-методом изделий толщиной из различных материалов. Таблица Максимальная чувствительность эхо-метода для различных материалов Материал,δ, Нп/смс, ммс, МГцмм Сплавы Al, Mg, Ti10 -3 … …2500,5…25λ/2 Стали …8· …2502,5…4,01 Жаропрочные сплавы на основе Ni4·10 -2 …0,3100…2002,5…11,5 Другие материалыδ >3100…2002…3