НЕРАЗРУШАЮЩИИ КОНТРОЛЬ

КОНТРОЛЬ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ

Оценку качества поверхности изде­лий с помощью ультразвука можно осу­ществлять на основе использования раз­личных эффектов. К изложенному ниже перечню можно добавить способ с ис­пользованием нелинейной акустики (см. разд. 1.5.2) Скорость и затухание волн Рэлея. Затухание поверхностных волн тем боль­ше, чем больше шероховатость и чем ост­рее гребни и впадины неровностей, ос­тающихся после механообработки. Таким образом, измеряя ослабление […]

ИЗМЕРЕНИЕ ДИАМЕТРА И РАССТОЯНИЙ

Для измерения других (кроме толщи­ны) размеров изделий ультразвук приме­няют в настоящее время довольно редко, так как здесь более удобными оказывают­ся другие средства измерения, например механические или оптические инструмен­ты. Тем не менее для контроля в потоке диаметров тонких волокон и проволок рационально применение ультразвукового метода [61]. Измерение выполняется по фазовым скоростям нормальных волн в стержнях. Использовали […]

ИЗМЕРЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ

Существующие датчики для измере­ния деформации с выходом на электриче­ские приборы, например тензорезисторы, не могут быть использованы для измере­ния диапазонов как малых, так и больших деформаций. Такие приборы имеют низ­кую помехоустойчивость. В. А. Воробьев и др. (МАДИ) [70] предложили ультразву­ковой метод измерения деформаций. Относительное изменение времени распространения ультразвука при дефор­мации и изменении скорости ультразвука определяется формулой […]

Контроль труб на локальные утонения

В [422, с. 2148] предложено усовер­шенствование обычного эхометода изме­рения толщины стенок труб, повышающее чувствительность к локальным утонениям. УЗ, излучаемый преобразователем Т, (в иммерсионном варианте) вводят под уг­лом падения 11°, что обеспечивает полу­чение продольной и поперечной (транс­формированной) волны. Волны принима­ются после нескольких отражений между поверхностями преобразователем R. Спо­соб рассмотрен в разд. 3.3.2.2. На рис. 3.79 показано […]

Измерение толщины стенок литых лопаток авиадвигателей

Литые охлаждаемые лопатки авиа­двигателей изготавливают из жаропроч­ных сплавов на никелевой основе. Они относятся к наиболее ответственным де­талям. Лопатки имеют переменную тол­щину стенок вдоль оси, сложную форму в виде криволинейных поверхностей пере­менной кривизны с закруткой, сложный внутренний рельеф с наличием штырьков, перемычек, перегородок, образующих каналы для прохождения охлаждающего воздуха (рис. 6.21). Для надежной работы лопатки важно […]

Антикоррозионной наплавки

Антикоррозионную плакировку, как отмечалось в 5.1.3.2, получают прокаткой,сваркой взрывом и наплавкой лентой или штучным электродом. Задача измерения толщины возникает применительно к по­следнему случаю. Граница наплавки с ос­новным металлом (граница сплавления) имеет промежуточную зону переменного химического состава, от которой, как пра­вило, отражается ультразвук. Эта граница имеет нерегулярную волнистую структу­ру. Таким образом, процесс отражения УЗ-пучка лучей от […]

Измерение толщины в атомной энергетике и судостроении

Методику контроля регламентирует документ [181]. Полнота проработки во­проса в этом ОСТе делает целесообраз­ным распространение этой методики на другие отрасли. Изложены также вопросы измерения толщины антикоррозионной наплавки. Средства измерения. Для контроля монометаллов и биметаллов применяют ручной ультразвуковой толщиномер груп­пы Б и дефектоскопы как с блоком цифро­вого отсчета (БЦО), так и без этого блока. Диапазоны измерения по […]

Методики измерения толщины

6.1.5.1 .Основные положения Подготовка толщиномера к контролю начинается с выбора наиболее подходяще­го преобразователя. Например, в комплект некоторых приборов входит 6 … 8 преоб­разователей для контроля изделий в различ­ных диапазонах толщин (от 0,6 … 10 мм до 1 … 1000 мм), с различной шероховато­стью и кривизной поверхности (мини­мальный радиус кривизны 3, 5 и 10 мм для […]

Аппаратура для толщинометрии

Толщиномеры для ручного кон­троля. Устройство резонансных толщи­номеров кратко рассмотрено в разд. 2.4. Учитывая, что в настоящее время эти при­боры редко применяются, нет необходи­мости в более подробном изложении. Да­лее рассмотрены импульсные ручные толщиномеры. В качестве толщиномера может быть использован эходефекгоскоп, причем имеются задачи (например, измерение толщины некоторых типов наплавок), при решении которых дефектоскоп имеет пре­имущество. Дефектоскоп […]

Ограничивающие параметры объекта контроля

Диапазон измеряемых толщин. Ми­нимальную толщину изделий, контроли­руемых эхометодом, определяет мертвая зона толщиномера. Она аналогична мерт­вой зоне дефектоскопа, рассмотренной в разд. 2.2.4.6. Для ее сокращения в прибо­рах групп А и В добиваются минимальной длительности зондирующего импульса, а в приборах группы Б — применяют РС — преобразователи. В результате мертвая зона для толщиномеров групп А и В […]