Другие методы отражения
2.2.5.1. Эхозеркальный метод
Метод основан на анализе УЗ- импульсов, зеркально отраженных от дон
ной поверхности ОК и дефекта. Основная область применения - поиск вертикально или почти вертикально расположенных дефектов, прежде всего - непроваров и трещин в сварных соединениях.
Импульс, излученный преобразователем А (рис. 2.72), отражается от дефекта D, дна изделия С и принимается преобразователем В. Если плоский дефект ориентирован вертикально, то на приемник придет зеркально отраженный сигнал, когда выполняется условие
1а+1в= 2Htga,
где Н- толщина ОК. Этот вариант эхозеркального метода называют "тандем". Если плоский дефект ориентирован невертикально, то зеркально отраженный сигнал придет на приемник при измененном значении 1А + 1В. Это будет более общий, чем тандем, вариант эхозеркального метода. При отражении от дефекта D' импульс проходит путь A'D'C'B'.
Исследования дефектов типа трещин и непроваров в сварных соединениях [350] показали, что большинство из них ориентировано вертикально или почти вертикально. В то же время при отклонении дефектов от вертикального положения на
угол ± 15° амплитуда сигнала, полученного методом тандем, уменьшится немного, поэтому для лучшего (по сравнению с обычным контролем наклонным преобразователем) обнаружения вертикальных дефектов сварного соединения повышенной толщины его часто проверяют как совмещенным преобразователем, так и методом тандем.
Для контроля используют эходефек- тоскоп, включенный либо по совмещенной, либо по раздельной схеме. Для реализации варианта тандем эхозеркального метода нужно поддерживать постоянной и вполне определенной сумму расстояний 1А + 1В. Самый простой способ выполнить это требование - связать излучатель и приемник нитью, перекинутой через блок, расположенный на сварном шве, и поддерживать эту нить в натянутом состоянии в процессе взаимного перемещения преобразователей (см. рис. 2.72). Тогда точка D будет перемещаться по линии EF и на приемник станут поступать сигналы, зеркально отраженные от вертикально ориентированных дефектов, расположенных на этой линии и вблизи ее.
Разработаны более удобные, чем нить, устройства для взаимосвязи преобразователей. Например, в ЦНИИТмаше [350] разработано устройство ИЦ-94 с преобразователями, закрепленными на концах многозвенного параллелограмма, оси шарниров которого ориентированы горизонтально (рис. 2.73). Параллело
грамм обеспечивает симметричное перемещение преобразователей относительно центра в пределах 30 ... 50 мм. Он закреплен на каретке, на которой также установлены магнитные колеса, фиксирующие все устройство на ОК и позволяющие ему перемещаться вдоль сварного шва.
В устройстве ИДЦ-17 предложена весьма оригинальная акустическая система поиска дефектов по способу тандем (рис. 2.74). В ней использован пьезоэлемент 3 длиной 120 и шириной 20 мм. Верхняя плоскость пластины не имеет постоянного электрода. Локальное возбуждение участков пьезопластины достигается применением подвижного электрода 4, выполненного в виде двух встречных винтовых витков широкой металлической полоски, нанесенной на вращающийся ба-
Рис. 2.74. Преобразователь со сканирующим электродом для реализации эхозеркального метода |
рабан 5 механической развертки. Внутри пустотелого барабана вмонтирован малогабаритный асинхронный электродвигатель в герметичном исполнении.
Устройство размещено в металлическом корпусе 1 с дном из эластичной пленки 2 так, что образует локальную иммерсионную ванну. Угол ввода регулируется в пределах 0 ... 65°. Это позволяет контролировать эхозеркальным методом сварные швы толщиной 30 . 120 мм.
Скорость сканирования поперек шва 0,6 м/с.
При практическом контроле способом тандем часто ограничиваются закреплением преобразователей на масштабной линейке на определенном расстоянии друг от друга и перемещением такой конструкции по поверхности ОК. При этом осуществляется контроль на вертикально ориентированные дефекты некоторой зоны вблизи горизонтальной линии GI (см. рис. 2.72).
Настраивать чувствительность дефектоскопа при контроле эхозеркальным методом можно четырьмя способами. При первом, основном (рис. 2.75, а), настройка проводится по стандартному образцу, по толщине и материалу, идентичному контролируемому изделию. Требуемый уровень чувствительности устанавливают по величине сигнала от плоскодонного отверстия, ось которого параллельна поверхности изделия, т. е. дно расположено в вертикальной плоскости.
При втором способе настройку выполняют непосредственно на контролируемом изделии по эхосигналу от торца изделия (рис. 2.75, б) или по донному сигналу от противоположной поверхности при развороте преобразователей навстречу друг другу (рис. 2.75, в). В обоих случаях опорные сигналы одинаковы по амплитуде, если углы ввода преобразователей 50° или больше. Необходимое повышение уровня чувствительности определяют по специальной диаграмме. Вариант на рис. 2.75, а удобен тем, что позволяет определить правильное взаимное положение
Рис. 2.75. Способы получения опорного сигнала при настройке эхозеркальным методом |
преобразователей, а при вариантах, показанных на рис. 2.75, б и в, не нужно изготовлять специальные образцы.
В третьем способе настройки используются образцы с отражателями, рекомендуемыми для контроля одним преобразователем, т. е. плоскодонными отверстиями, боковыми отверстиями, зарубками, сегментами. В этом случае поиск и измерение опорного сигнала выполняются одним ПЭП. Другой ПЭП подключен к дефектоскопу, но не участвует в формировании опорного сигнала. Переход от одного вида отражателя к другому проводится путем пересчета по формулам акустического тракта.
Четвертый способ подобен третьему, но предусматривает настройку чувствительности по СО-2 или СО-2А. В этом случае требуемый уровень достигается путем увеличения сигнала от отверстия диаметром 6 мм на расчетную величину [350].
Формулы для расчета эхосигналов от некоторых искусственных отражателей и моделей дефектов при контроле эхозеркальным методом сведены в табл. 2.8. Все формулы - для поперечных волн, углы наклона преобразователей - между первым и вторым критическими. Обозначения те же, что в табл. 2.1 и 2.2, со следующими дополнениями: R2 = r( а)х
х Д(90° - а) - коэффициент двойного отражения (см. разд. 1.1.4); гп и г„ - расстояния излучатель-отражатель и отражатель - приемник, одно из них включает путь от дна изделия до преобразователя (на рисунках табл. 2.8 - до приемника). Коэффициент прозрачности и затухание в призмах, как и в табл. 2.2, опущены. Фор
мулы таблицы необходимо умножать на
-б(ги+7-п)
е 4 ” " для учета затухания.
Существенные особенности отличают вариант эхозеркального метода, называемый "корневой тандем". Контроль по этому варианту выполняется с помощью так называемого спаренного преобразователя. Реализуется схема тандем, но излучатель и приемник расположены в одном корпусе, т. е. не перемещаются друг относительно друга. Точка пересечения акустических осей излучателя и приемника (после отражения одной из осей от донной поверхности) находится на расстоянии 2 ... 4 мм от донной поверхности, т. е. там, где располагается корень сварного шва, и обеспечивает контроль корня. Обычно
применяют преобразователи (излучатель и приемник) с углами призм, близкими к первому критическому углу, либо с углом ввода -70°.
Эхозеркальный метод с трансформацией волн (тандем-Т рис. 2.76) исследован в [99]. Установлено, что чувствительность этого варианта при оптимальных углах ввода поперечной 58 ... 60° и продольной
волн 23° снижается не более чем на 6 дБ по сравнению методом тандем на поперечных волнах с углами ввода обоих преобразователей 38°, когда дефект залегает на глубине 100 мм. При большей глубине залегания чувствительность варианта с трансформацией волн больше, чем варианта на поперечных волнах. Это объясняется меньшим расстоянием, проходимым
УЗ при трансформации волн.
При контроле реакторов с антикоррозионной наплавкой обычно наблюдается сильное ослабление в наплавке поперечных волн. В варианте с трансформацией волн через наплавку проходит продольная волна, в результате чего чувствительность повышается на 12 дБ и больше по сравнению с контролем обычной схемой тандем. Влияние отклонения дефекта от вертикального положения вызывает меньшее ослабление амплитуды эхосигнала, чем для традиционного метода (рис. 2.76).
Для реализации варианта тандем с трансформацией волн предложено устрой
ство с двумя излучающими И и несколькими приемными П преобразователями (рис. 2.77), которое обеспечивает контроль сварного шва по всей толщине без перемещения преобразователей. Размеры этого устройства в направлении, перпендикулярном к оси шва, в ~1,5 раза меньше, чем для традиционного метода тандем.
В [415] применен метод тандем-Т в сочетании с преобразователем в виде фазированной решетки (рис. 2.78). Изменяя углы ввода лучей продольной и поперечной волн, можно проверить сварное соединение на всю толщину из одного положения преобразователя.