СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ УЗ И КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ УЛЬТРАЗВУКА
Способы измерения скорости и коэффициента затухания УЗ-импульсным методом с помощью обычного дефектоскопа и ряд приемов для повышения точности измерения рассмотрены в разд. 1.1.3. Далее рассмотрены способы измерения скорости и коэффициента затухания, более удобные для практических исследований. В частности, при анализе физико-механических свойств (особенно при экспериментальных исследованиях) используют методы собственных частот колебаний ОК в интегральном и локальном вариантах. При практическом контроле часто не требуется точного измерения скорости и особенно коэффициента затухания. Вместо этого ограничиваются сравнением этих свойств в контролируемом объекте и образцах.
Способы измерения скорости. Задача измерения скорости с распространения упругих волн во многом идентична задаче измерения толщины при одностороннем доступе, рассмотренной в главе 6. Отличие состоит в том, что в измеряемой величине hlc (где h толщина ОК или база измерения), пропорциональной времени распространения волн, в случае толщино - метрии неизвестной считают величину h, а при измерении скорости - с. В связи с этим для измерения скорости часто используют ультразвуковые толщиномеры.
При измерении скорости импульсным дефектоскопом можно повысить точность приблизительно в 5 раз, путем переноса точки отсчета времени с переднего фронта в глубь импульса на нулевое значение амплитуды второго или третьего периода колебаний [49].
Существенная погрешность измерения контактным способом связана с трудно учитываемым временем пробега акустического импульса в контактном слое между преобразователем и образцом, поскольку толщина слоя варьируется случайным образом. Эта погрешность уменьшается, если измерения выполнять по импульсам многократных отражений, например второму и третьему донным сигналам, как при измерении толщины.
Применение иммерсионного контакта или бесконтактных способов возбуждения и приема ультразвуковых колебаний устраняет погрешность от вариации времени пробега импульса в контактном слое. Например, применение лазерного способа излучения и приема (см. разд. 1.2.4) обеспечивает погрешность измерения не более 0,05 % в диапазоне частот 0,5 ... 30 МГц.
Разработаны способы измерения скорости или времени пробега, обладающие повышенной точностью [314]. Один из них - способ синхрокольца или автоциркуляции импульса, в котором прошедший через ОК сигнал запускает генератор зондирующих импульсов. В этом случае частота повторения импульсов будет обратно пропорциональна времени пробега импульса и пропорциональна измеряемой скорости.
Генератор 1 (рис. 7.1) через усилитель 2 возбуждает излучающий преобразователь 3. Ультразвуковой импульс распространяется в ОК 4 и поступает на приемный преобразователь 5. Затем через усилитель 6 он подается на блок регулируемой задержки импульса 7, позволяющий уменьшать влияние температуры, изменение напряжения питания и т. д. Одновременно с возбуждением импульса в ОК включается схема задержки 8, которая вырабатывает строб-импульс через время, несколько меньшее прогнозируемого вре-
Рис. 7.1. Измерение скорости способом сиихрокольца |
мени распространения импульса в ОК. Этот импульс возбуждает одновибратор 9. Длительность строб-импульса подбирается достаточной, чтобы за это время прибыл импульс, прошедший через ОК.
Сигналы одновибратора и блока задержки 7 подаются на схему совпадений 10, которая вырабатывает импульс положительной полярности только в случае совпадения этих сигналов по времени. В результате посторонние импульсы не вызовут ложного срабатывания схемы совпадений. Далее сигнал схемы совпадений через блок коррекции 11 поступает на формирователь 12, на выходе которого образуется импульс, вновь запускающий усилитель 2.
В системе начинают циркулировать импульсы, частота следования которых, измеряемая частотомером 13, связана со временем прохождения ультразвука через постоянную базу контролируемого изделия и, следовательно, со скоростью ультразвука. На этом принципе, в частности, работает прибор ИСП-12 [223].
Импульсно-фазовый способ измерения скорости основан на компенсации акустического импульса, прошедшего ОК, и электрического импульса, прошедшего через емкостную связь во входную цепь приемника. Генератор высокой частоты 1 (рис. 7.2, а) вырабатывает непрерывные гармонические колебания, частота которых измеряется электронным частотомером 5. Из них блоком 2 формируются два сдвинутых относительно друг друга радиоимпульса (рис. 7.2, б). Длительность ти, амплитуда V, время задержки т3 и период повторения импульсов задаются модулятором 6 (рис. 7.2, а). С помощью пьезоэлектрических излучателя ИП и приемника ПП импульсы проходят через ОК 3 как акустические колебания. Приемный тракт прибора 4 состоит из аттенюатора и усилителя. Сигналы наблюдают на осциллографе 7.
Измерение скорости производится путем сравнения сигнала 1а, создаваемого акустическим импульсом, и сигнала 26, прошедшего через регулируемую емкость связи Ссв. Время задержки регулируют так, чтобы эти импульсы совместились. Регулировкой емкости и уменьшением амплитуды добиваются компенсации импульсов на экране осциллоскопа. Частота генератора совпадает с частотой преобразователей, и измерения проводят в окрестностях этой частоты. Не приводя алгоритма довольно сложных настроек и измерений, отметим, что погрешность измерений прибора типа "Фонон" не более 0,1 %, а воспроизводимость результатов - тысячные доли процента.
В [352] предложен хорошо демпфированный преобразователь для прецизионных измерений скорости ультразвука в твердых телах фазовым методом. Демпфирование достигается с помощью согласующего четвертьволнового слоя клея между кварцевым пьезоэлементом и демпфером, например, из рубина. За счет более точного измерения фазы погрешность измерения скорости на частотах 30 ... 100 МГц уменьшается до 10~5.
Гетеродинный способ основан на интерференции опорного (гетеродинного) сигнала и первого УЗ-импульса, прошедшего через ОК и буфер-звукопровод. Высокочастотный сигнал генератора 2
(рис. 7.3) модулируется прямоугольным импульсом от генератора 1 и через аттенюатор 8 поступает на осциллоскоп 10 (синхронизуемый генератором 1) в качестве опорного сигнала. Импульс от 2, усиленный в 4, возбуждает пьезопреобразователь 5, проходит через буфер 6, обеспечивающий временную задержку, ОК 7, принимается преобразователем 5' и через широкополосный усилитель 9 также подается на осциллоскоп 10. Частота колебаний измеряется блоком 3.
Длительность импульса подбирается несколько большей времени его прохождения через буфер и ОК, так, чтобы опорный сигнал перекрывался и интерферировал с прошедшим импульсом. Изменяя частоту генератора 2, можно добиться того, чтобы оба сигнала находились в противофазе, тогда на экране можно добиться их взаимного гашения.
В отсутствии ОК для разности частот, соответствующих двум ближайшим интерференционным минимумам, имеет место соотношение A/і = Сб//б, где /б - длина буфера, eg - скорость звука в нем. Когда имеются буфер и ОК, разность частот равна Af2 = (У с с, - l/c)' I и с - длина ОК и скорость звука в нем. При изменении скорости звука в ОК (которое служит предметом исследований) относительное изменение скорости можно представить в виде
Рис. 7.4. Преобразователь для измерения скорости поверхностной волны |
с~ f I A/J ’
где А/- изменение частоты высокочастотного сигнала, вызываемое изменением скорости, необходимое для того, чтобы сигналы снова были в противофазе.
Довольно широкое применение для измерения скорости продольных волн находит локальный метод вынужденных колебаний (резонансный метод), рассмотренный в разд. 2.4.2.2. Его обычно осуществляют с разделением функций излучающего и приемного преобразователей в иммерсионном варианте, поэтому основные причины, вызывающие погрешности измерений в контактных резонансных толщиномерах, устраняются. При представлении экспериментальных данных часто вместо скорости указывают обратно пропорциональную ей величину - резонансную частоту.
Большинству рассмотренных способов измерения скорости УЗ присущ отмеченный ранее недостаток, связанный с трудно учитываемым влиянием слоя контактной жидкости. От этого недостатка свободен способ, использующий лазерные излучатель и приемник [16]. По результатам измерения этим способом институтом Дальстандарт (г. Хабаровск) составлены стандартные таблицы скорости УЗ-волн в металлах с различным химическим составом.
Определенные трудности возникают при измерении скорости поперечных волн. При вводе таких волн нормально к поверхности трудности связаны с необходимостью возбуждения волн с колебаниями частиц, параллельными поверхности ввода. Для возбуждения таких типов волн в металлах применяют ЭМА-метод (см. разд. 1.2.4). В неметаллах такие волны возбуждают, применяя пьезопластины с соответствующим типом деформации (например, кварц У-среза). Пластину приклеивают к поверхности ввода или прижимают через слой вязкой смазки. Способы измерения скорости поперечных волн импульсным методом с помощью обычного дефектоскопа и наклонных преобразователей рассмотрены в разд. 1.1.3.
Эффективно измерение скорости поверхностных волн. Различные структурные изменения в поверхностном слое ОК на них влияют также, как на объемные волны в теле ОК [223]. Возможность вариации базы прозвучивания позволяет исключить влияние неопределенности точки ввода. Для контроля изделий с гладкой поверхностью целесообразно применять волны рэлеевского типа, а с грубой поверхностью - головные волны.
Для возбуждения и приема поверхностных волн используют наклонные преобразователи с соответствующим углом ввода. Для возбуждения и приема поверхностных волн на постоянной базе предложена удобная конструкция преобразователя, показанная на рис. 7.4. Она обеспечивает высокую точность определения положения точек ввода. В [16] для возбуждения и приема поверхностных волн используют лазерный способ.
В [422, с. 983] исследовано изменение скорости продольных и поперечных волн и связанных с ними модулей упругости при температурах до 3000°. Измерение выполнено импульсными методами отражения и прохождения. На первых этапах применяли излучение и прием через графитовые акустические задержки, но далее перешли на лазерный способ излучения и приема.
В [235] рассмотрен способ измерения скорости по изменению критических углов падения из жидкости с известной скоростью на поверхность исследуемого объекта. В частности, исследуется изменение угла, при котором возбуждается поверхностная волна. Установлено, что на скорость рэлеевской волны влияет затухание ультразвука в поверхностных слоях материала. Это дает возможность оценки изменения коэффициента затухания.
Способы измерения затухания. При измерении затухания по ослаблению многократных отражений импульсов в ОК существенные погрешности связаны с необходимостью учета дифракционного ослабления и частичным переходом энергии в пьезопреобразователь при многократных отражениях. Рассмотренные в разд. 1.1.3 способы направлены на исключение этих погрешностей.
Г. В. Пябусом и др. [276] разработан прибор, в котором возбуждение и прием импульсов осуществляется с помощью широкополосного диэлектрического (т. е. емкостного) преобразователя. Потери на обратную передачу УЗ-энергии из ОК в такой преобразователь очень малы и не учитываются.
Преобразователь имеет диэлектрические слои из конденсаторной бумаги или целлофановой пленки. Верхний электрод смазывают трансформаторным маслом. На преобразователь подают постоянное напряжение поляризации 600 ... 1000 В. Преобразователи и образец помещены в механическое устройство, которое обеспечивает их строгую соосность. При измерениях учитывается дифракционное расхождение ультразвука. Общая погрешность измерения не превосходит ± 0,3 дБ/мм. Диапазон частот 0,2 ... 30 МГц.
Применение ЭМА-преобразователей [175] позволяет получить короткие импульсы. В одном цикле измерений можно получить информацию о магнитных, магнитоупругих и акустических свойствах материала.
Точность измерения. Предельная точность измерения скорости соответствует погрешности 0,001 ... 0,01 %. Точность измерения затухания значительно ниже. Погрешности в 10 % считаются хорошим результатом.
При оценках погрешностей измерения скорости и затухания ультразвука часто учитывают лишь приборные погрешности. Необходимо, однако, учитывать также методические погрешности [239], например, связанные с неточностью изготовления образцов, температурными изменениями. Чтобы обеспечить точность измерения скорости 0,05 %, необходимо выдержать размеры образцов с точностью ± 0,01 мм и стабильность температуры в пределах 1 градуса.
Достижению высокой точности измерения скорости мешает дисперсия скорости. Величина А с/с (где Ас - разность максимального и минимального значений скорости, а с - средняя скорость) составляет 10"3 в поликристаллических металлах на частоте 10 МГц [49].