2.3.1. Амплитудный метод прохождения (амплитудный теневой метод) Здесь мы ограничимся только рассмотрением применения метода для обнаружения дефектов типа нарушений сплошности. Возможности метода для оценки физико-механических свойств материалов будут описаны в гл. 7. Признаком дефектов при контроле амплитудным методом прохождения (теневым) служит ослабление амплитуды упругих волн, прошедших через ОК (сквозного сигнала). Количественная оценка выявляемое™ дефекта при […]
НЕРАЗРУШАЮЩИИ КОНТРОЛЬ
Когерентные методы
Акустическая микроскопия позволяет получать изображения дефектов в объектах небольшой толщины. При контроле ОК толщиной >10 мм и для получения изображения дефектов применяют когерентные методы контроля. В настоящее время цифровые методы обработки информации находят все более широкое применение в УЗ-дефектоскопии. В [248] рассмотрены методы инверсной, винеровской и нелинейной фильтрации, синтезированной апертуры, реконструктивной вычислительной томографии. Наибольшие успехи […]
Акустическая микроскопия
Проблема визуализации изображения при УЗ-дефектоскопии всегда привлекала внимание исследователей. Различные направления решения этой задачи с приме- нением современных технических достижений рассмотрены в [134, 248]. Разработано несколько перспективных методов визуализации УЗ-контроля, основанных на принципах отражения и прохождения УЗ. В настоящее время практическое применение получили два пути решения задачи визуализации: акустическая микроскопия и когерентные методы обработки информации, […]
Реверберационный метод
Метод является разновидностью эхо- метода, его также называют методом многократных отражений, поскольку реверберация — это многократные отражения волн в объекте. Метод предназначен в основном для контроля качества склейки двухслойных конструкций типа металл — пластик. Используют два варианта метода [249]. В первом варианте УЗ-импульсы вводят в металлический слой (рис. 2.86, а), в котором наблюдаются многократно отраженные […]
Дельта-метод
Метод основан на использовании дифракции на дефекте 3 (рис. 2.79, а) поперечной волны от преобразователя 1 с трансформацией в продольную и приемом ее преобразователем 2. Принимают как продольную волну, возникшую непосредственно в результате дифракции на дефекте, так и волну, отраженную от дна ОК. Возможен обратный вариант: излучение продольной волны преобразователем 2 с трансформацией ее в […]
Другие методы отражения
2.2.5.1. Эхозеркальный метод Метод основан на анализе УЗ- импульсов, зеркально отраженных от донной 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 […]
Стабильность акустического контакта
Акустический контакт обеспечивает передачу УЗ-колебаний от преобразователя к ОК и обратно. В процессе контроля качество акустического контакта может изменяться под влиянием случайных факторов, особенно при контроле контактным способом. На плохо смазанном участке поверхности слой контактной жидкости между преобразователем и изделием может отсутствовать или не полностью заполнять зазор. Изменение толщины слоя контактной жидкости вызовет изменение коэффициента […]
Плотность сканирования
Сканирование — перемещение преобразователя по поверхности изделия (или изделия относительно преобразователя) с целью проверки УЗ всего материала ОК. Преобразователь перемещают с определенной скоростью (скоростью сканирования) вдоль траектории сканирования (рис. 2.69, а). При ручном сканировании скорость перемещения <150 мм/с и ограничивается физиологическими возможностями среднего дефектоскописта. В ведомственных руководствах допустимая скорость сканирования часто снижается до 50 … […]
Разрешающая способность
Разрешающая способность эхометода — это минимальное расстояние между двумя одинаковыми дефектами, при котором эти дефекты фиксируются раздельно. Различают лучевую и фронтальную разрешающие способности [132, 247]. Первую определяют минимальным расстоянием А г между двумя раздельно выявленными дефектами, расположенными в направлении хода лучей вдоль акустической оси преобразователя (рис. 2.66), вторую — минимальным расстоянием АI между двумя одинаковыми […]
Мертвая зона
Мертвая зона, или минимальная глубина прозвучивания, — минимальное расстояние от поверхности ввода до дефекта, надежно выявляемого при контроле. Возникновение мертвой зоны при контроле по совмещенной схеме связано с тем, что усилитель дефектоскопа не может принимать эхосигналы от дефектов во время излучения зондирующего импульса. После него следуют помехи преобразователя, т. е. многократные отражения импульса в элементах […]