Преобразователи для контроля методами отражения
Современные дефектоскопы комплектуют набором излучателей и приемников УЗ-волн - электроакустических преобразователей (ЭАП). Здесь рассмотрены ПЭП общего назначения, нашедшие наиболее широкое применение. ПЭП общего назначения - это преобразователи, в технических условиях на которые не установлен конкретный тип контролируемого изделия или группы изделий. Основные типы преобразователей, входящих в комплект практически каждого дефектоскопа, были кратко рассмотрены в разд. 1.2. Здесь более подробно будет рассмотрено их устройство, а также описан ряд других преобразователей.
Прямой совмещенный преобразователь контактного типа (рис. 2.14, а) предназначен для излучения и приема продольных волн, направленных нормально (т. е. под прямым углом) к поверхности ввода ОК. Поперечные волны, направленные нормально к поверхности, возбудить трудно, как пояснено в разд. 1.1.2.
Пьезопластину 1 обычно изготовляют из ЦТС. В настоящее время часто используют керамику ПКР (пьезокерамика типа ЦТС производства Ростовского государственного университета) и метаниобат свинца (см. разд. 1.1.2). Толщину пьезопластины делают равной половине длины волны. Для ЦТС на частотах 1 ... 10 МГц она составляет 0,16 ... 1,6 мм.
Пьезопластину ПЭП выполняют обычно круглой. Размеры выбирают с учетом поля излучения-приема. Увеличение диаметра сужает диаграмму направленности в дальней зоне, но в то же время увеличивает протяженность ближней зоны, где оценка размеров и местоположения дефектов затрудняется наличием максимумов и минимумов сигнала (см. разд. 1.3.1). Целесообразно применять пластины малого размера для контроля тонких изделий и большого - для контроля изделий значительной толщины.
На поверхности пьезопластины методами вжигания, осаждения или напыления в вакууме наносят серебряные, никелевые или медные электроды, которые системой проводников 5 соединяют с кабелем 7, а через него с дефектоскопом. Внешнюю оплетку кабеля и наружную сторону пьезопластины соединяют с металлическим корпусом 6 преобразователя. В преобразователе (или вблизи него) располагают катушку индуктивности 4 для настройки на резонансную частоту.
Пьезопластину приклеивают к демпферу 2, который повышает ее механическую прочность и расширяет полосу пропускания. Для того чтобы УЗ-колебания, отраженные от задней поверхности демпфера, не вызывали помех, демпфер изготовляют из звукопоглощающего материала, например из эпоксидной смолы с по
рошкообразным наполнителем из тяжелого металла (вольфрама) в весовой пропорции 1/6 ... 1/12. Это приближает волновое сопротивление демпфера к рс пьезопластины и увеличивает широкополосность преобразователя. При контроле изделий большой толщины, когда разрешающая способность не имеет существенного значения, а повышение чувствительности весьма желательно, применяют демпфер с малым волновым сопротивлением.
Если демпфер изготовлен из материала с недостаточным звукопоглощением, то, чтобы УЗ-колебания, отраженные от задней поверхности демпфера, не вызывали помех, заднюю поверхность делают неровной, иногда демпферу придают коническую форму.
Протектор 3 ПЭП защищает пьезопластину от истирания и других повреждений. Он должен обладать высокой износоустойчивостью, обеспечивать высокую чувствительность преобразователя и стабильность акустического контакта его с изделием. Протектор, изготовленный из металла или керамики, хорошо удовлетворяет лишь первым двум из указанных условий. Протектор из материала с повышенным затуханием УЗ - эпоксидной смолы с металлическим (предпочтительно бериллиевым) наполнителем или из пластика (полиуретана) - повышает стабильность акустического контакта, однако из
носостойкость такого протектора ниже, чем металлокерамического. Протектор делают тонким (0,2 ... 0,5 от X), чтобы ускорить гашение многократных отражений в нем ультразвука. В ЦНИИТмаше предложен и апробирован протектор из мелкой металлической сетки.
Наклонный преобразователь (рис. 2.14, б) отличается от прямого наличием призмы 8. Пьезоэлемент 1 излучает в призму продольные волны, которые на границе призмы с изделием преломляются, а частично отражаются. Не вошедшая в изделие часть УЗ-энергии попадает в ловушку (передняя и верхняя части призмы) и гасится в ней. Демпфер 2 расширяет полосу пропускания. Иногда он отсутствует, что повышает коэффициент преобразования. Пьезопластине для уменьшения пути УЗ в призме часто придают не круглую, а квадратную или прямоугольную форму, ее приклеивают к призме.
Призму делают из пластмассы, например из органического стекла (плексигласа). При контроле металлов скорость продольных волн в материале призмы должна быть меньше скорости поперечных волн в ОК.
Материал призмы должен достаточно хорошо пропускать УЗ-волны на рабочей частоте, но в то же время быстро гасить их в ловушке (передней и верхней частях призмы). В преобразователях на частоту > 5 МГц применяют материалы с меньшим затуханием УЗ, чем оргстекло (например, полистирол), а в преобразователях на частоту < 1 МГц - с большим, так как коэффициент затухания возрастает с частотой.
Плексиглас удобен также благодаря своей хорошей смачиваемости, что обеспечивает достаточно высокое качество акустического контакта даже при работе по грубой поверхности. Однако плексигласу свойственна плохая устойчивость к истиранию. Для повышения износоустойчивости преобразователя применяют другие пластики, например поликапролактам.
Фирма Panametrics использует сменные призмы, на которых крепится прямой преобразователь.
Угол наклона призмы Ро (рис. 2.15) должен обеспечить введение в ОК волн требуемого типа под нужным углом. Чаще всего в ОК вводят поперечные волны, а углы р0 выбирают между первым и вторым критическими. Однако, чтобы не возникали другие (мешающие) типы волн, углы призмы делают такими, чтобы они не доходили до критических значений. Особенно следует опасаться возбуждения поверхностной волны, так как она вызывает появление интенсивных ложных сигналов от неровностей поверхности изделия. В соответствии с этим и с учетом расхождения пучка лучей необходимо выполнить условие р0 + А,„/(2а)< Р5, где
Хп — длина волны в материале призмы; 2а - размер пьезопластины в плоскости падения; Ps - угол падения, при котором возбуждается поверхностная волна.
Для пары плексиглас—сталь при (Хп/2а)< 0,12 угол ро выбирают в пределах 28,5 ... 55°. При этом, согласно закону синусов (1.11) и рис. 1.17, в стали будут возбуждаться поперечные волны с углами ввода 35 ... 80°. Фактические значения углов преломления будут отличаться от вычисленных по закону синусов (см. рис. 1.27). В работе [324] показано, что, применяя демпфер с переменным волновым сопротивлением, можно предотвратить возбуждение поверхностной волны даже при углах ввода > 80°.
Для контроля аустенитных сварных соединений с большим затуханием и рефракцией поперечных волн используют продольные волны, распространяющиеся под углом к поверхности. Для их возбуждения угол призмы делают меньше первого критического (18 ... 24°). Поперечные волны, возникающие одновременно с продольными, создают при этом помехи.
Выбирая соответствующие углы наклона, с помощью наклонных преобразо-
вателей возбуждают поверхностные, головные волны и различные моды волн в пластинах и стержнях. Угол призмы в этих случаях предварительно рассчитывают по закону синусов, а затем уточняют экспериментально посредством преобразователей с переменным углом ввода. Это позволяет учесть отклонение скорости звука в призме и изделии от табличных значений. При конструировании обращают внимание на то, чтобы отраженные от поверхности призма - изделие УЗ-про - дольные L и поперечные Т волны попадали в ловушку, а не на пьезопластину (см. рис. 2.15). При этом лучи пучка приближенно считают параллельными.
Большой ложный сигнал может возникнуть в результате отражения поперечных волн от двугранного угла А между передней и нижней гранями призмы, откуда он может отражаться назад к пьезопластине. Исходя из этого, стрела преобразователя, т. е. расстояние от точки вы
хода О до передней грани призмы А делают больше a/cospo, чтобы луч от верхней части пьезопластины падал на поверхность перед углом А. В то же время стрелу ОА желательно выполнять возможно меньшей, чтобы при контроле сварных соединений призма не упиралась в валик шва. (Определение понятий и способы измерения точки ввода и стрелы преобразователя даны в разд. 1.3.2 и 2.2.4.4.)
Расстояние от пьезопластины до нижней грани призмы также делают достаточно большим, чтобы лучи от нижней части пьезопластины после отражения от нижней грани призмы (в том числе трансформированные в поперечные волны) не падали на верхнюю часть пьезопластины. Для этого нужно выполнить условие
Г„ = 00’> o[2ctg(p0 + р,)+ tgpo],
где р, - угол отражения поперечных волн. При больших углах падения, когда
Ро>90°-р, или tgp0 > ст/с1п (здесь с1п И Он - скорости продольных и поперечных волн в материале призмы), последнее условие выполняется автоматически, так как отраженная волна не попадает на пьезопластину. Тогда минимальное значение гп определяется только размерами пьезопластины: гп > a tg р(|.
Раздельно-совмещенный (PC) преобразователь (рис. 2.14, в) имеет излучающий и приемный пьезоэлементы 1, акустически и электрически разделенные экраном 9. В то же время они объединены конструктивно в одном корпусе 6. Благодаря разделению электрический и акустический зондирующие импульсы и сопровождающие их помехи почти не попадают на приемник, но все-таки мешающая волна существует. В результате уменьшается (но не исчезает) минимальная глубина прозвучивання (мертвая зона) до 0,5 ... 1 вместо 5 ... 10 мм для прямых преобразователей.
Пьезоэлементы РС-преобразователя обычно имеют прямоугольную или полукруглую форму. Их располагают на призмах 8 из пластика (например, оргстекла) с небольшими углами наклона (0 ... 10°), при которых в изделие излучаются про
дольные волны, а поперечные волны в ОК имеют небольшую амплитуду. Варьируя углы призм, их высоту, расстояние между ними и размеры пьезоэлементов, можно изменять положение максимума чувствительности (фокуса), минимальную и максимальную глубины прозвучивання (см. разд. 1.3.2). Можно даже обеспечить постоянную чувствительность к дефектам при их различном расстоянии от поверхности в довольно широком диапазоне.
На рис. 2.14, в показан прямой РС - преобразователь. Его общая акустическая ось, проходящая посередине между одинаковыми излучателем и приемником, направлена нормально к поверхности ввода. Однако существуют также наклонные PC-преобразователи для поперечных и поверхностных, и головных волн.
Наклонные PC-преобразователи применяют в двух вариантах: тандем, когда излучатель и приемник расположены один за другим в плоскости падения, и дуэт, когда они размещены рядом. Угол 8 между проекциями акустических осей на поверхность ввода и биссектрисой называют углом разворота.
PC-преобразователь хордового типа - это PC-преобразователь по варианту дуэт, предназначенный для контроля по-
перечных (кольцевых) сварных соединений труб. У него углы наклона и разворота рассчитаны таким образом, чтобы акустические оси проходили в теле трубы по хордам, наклонным к оси трубы. Оси не касаются поверхностей трубы и пересекаются в определенной точке (обычно в центральной части) сварного шва (рис. 2.16). При этом преобразователь должен располагаться на определенном расстоянии от сварного шва и перемещаться вдоль него. Преобразователь предложен Н. П. Алешиным и И. Ю. Могильнером [8] и подробно рассмотрен в [80].
Таким образом, РС-преобразователи хордового типа позволяют сформировать в рабочем сечении стенки трубы акустическое поле, параметры направленности которого обеспечивают эффективную вы - являемость дефектов в наплавленном металле сварного шва и относительно низкий уровень сигналов, отраженных от неровностей валиков усиления. На рис. 2.16, б приведена акустическая схема РС - преобразователя такого типа, иллюстрирующая особенности его работы.
Угол ввода У 3-волны а и угол разворота центральных лучей ф, а также точки ввода А и приема В выбираются таким образом, чтобы центральные лучи диаграмм направленности излучающего и приемного УЗ-преобразователей (AD и BD соответственно) и хорда АВ находились в одной плоскости Q, проходящей через середину сечения стенки трубы. При этом за счет раскрытия УЗ-пучка обеспечивается практически равномерное озвучивание всего сечения стенки трубы (сварного соединения по глубине).
Основные параметры хордового РС - преобразователя рассчитывают исходя из следующих соотношений:
где R - наружный радиус трубы; h - толщина ее стенки; 21 - длина хорды АВ; т - расстояние между хордой АВ и отражателем Д находящимся на оси в середине сварного шва. Преобразователи для труб различных диаметра и толщины выпускаются научно-производственным предприятием "Политест".
Широкозахватные ПЭП имеют сильно вытянутую прямоугольную пьезопластину; они позволяют контролировать широкую полосу изделия типа тонкого листа за один проход.
Широкополосные ПЭП работают в полосе частот больше одной октавы (т. е. /шах//mm ^2). Принципы ИХ КОНСТруирО - вания рассмотрены в разд. 1.2.3. Отметим, что большой широкополосности преобразователя вместе с прибором можно добиться, не применяя специализированных преобразователей, а путем компенсации дефектоскопом уменьшения чувствительности при отклонении от рабочей частоты преобразователя, на которой достигается максимум чувствительности.
Фокусирующие ПЭП дают концентрацию УЗ-энергии в небольшой зоне - фокусе. Принципы их конструирования рассмотрены в разд. 1.3.3.
Веерные ПЭП излучают расходящийся в широком диапазоне углов пучок лучей для выявления различно ориентированных плоскостных дефектов. Они имеют либо искривленную пьезопластину, излучающую выпуклой стороной, либо несколько узких плоских пьезопластин, расположенных по цилиндрически искривленной поверхности.
Преобразователь с переменным углом позволяет изменять угол ввода. Его применяют для определения оптимальных условий возбуждения поверхностных волн, волн в пластинах и стержнях, когда требуется плавная регулировка угла наклона преобразователя. Эти преобразователи используют также при экспериментальных исследованиях. На рис. 2.17 показаны возможные конструкции таких ПЭП.
|
В преобразователе на рис. 2.17, а имеются два круговых клина из пластика, на верхнем из которых укреплена пьезопластина. Клинья вращаются относительно друг друга. В результате суммарный угол изменяется от нуля до суммарного значения углов обоих клиньев. При вращении изменяется плоскость падения УЗ - лучей, что требует корректировки положения преобразователя на поверхности изделия. Кроме того, недостатком такого преобразователя является наличие помех от многократных отражений в клиньях.
В преобразователе на рис. 2.17, б пьезопластина укреплена на пластиковом полуцилиндре, который вращается в блоке из того же материала. В этом случае плоскость падения лучей сохраняется, однако изменяются точка ввода акустической оси и путь УЗ в преломляющей призме.
В преобразователе на рис. 2.17, в пьезопластина с пластиковой прокладкой перемещается по цилиндрической поверхности из того же материала. В таком преобразователе точка ввода и путь УЗ в преломляющей призме остаются постоянными, что важно при выборе оптимального утла наклона. Преобразователь может работать в совмещенном режиме. Недостатком его является большой путь УЗ в призме, что значительно ослабляет чувствительность, особенно на высоких частотах. Для устранения этого недостатка призму выполняют в виде локальной жидкостной ванны.
Наклонно-прямой (НП) преобразователь. В. Е. Белым (ЦНИИТмаш) разработан преобразователь [26], который дает возможность прозвучивания как наклон
ными поперечными, так и прямыми продольными волнами (рис. 2.18). Преобразователь не имеет демпфера, одна сторона пьезопластины приклеивается к призме, а другая делается свободной. Обычно чувствительность наклонного преобразователя настраивают по отражению от плоскодонного отверстия (вариант 2) по плоскости, перпендикулярной к акустической оси (вариант 1), а также по другим специально изготовляемым отражателям.
Преимущества прямого преобразователя - возможность настройки по донному сигналу, не делая специальных отражателей. НП-преобразователь позволяет настраивать чувствительность по донному сигналу ОК с использованием продольных волн (вариант 3) и после ее корректировки вести контроль в варианте наклонного преобразователя с учетом реальной чувствительности пьезопластины.
Преобразователи для возбуждения волн Рэлея обычно имеют конструкцию наклонного преобразователя с углом призмы, обеспечивающим трансформацию падающей продольной волны в рэле - евскую. Нежелательна чрезмерно увеличенная передняя часть призмы, так как это вызывает гашение ею поверхностных волн.
Рис. 2.18. Принцип работы НП-преобразователя |
В материале призмы возникают свои рэлеевские волны [232]. С учетом этого для достижения максимальной амплитуды волн Рэлея в ОК размер призмы должен быть таким, чтобы ее переднее ребро проецировалось на пьезопластину. Особенно высокая чувствительность достигается при контроле эхометодом с помощью РС - преобразователей типа дуэт (см. разд. 3.3.1.6.5).