Велосиметрический метод
Этот метод применяют для НК многослойных конструкций, ОК из ПКМ и других подобных изделий. Контроль проводится по сухим поверхностям без применения контактных смазок или погружения ОК в ванну с жидкостью. Метод использует влияние дефектов на скорость распространения упругих волн и длину их пути между излучающим и приемным
преобразователями дефектоскопа [203, 206, 249]. Сущность метода отражена в его названии: velocitas - скорость (лат.), метрический - измерительный.
В контролируемом изделии возбуждают непрерывные или импульсные низкочастотные (20 ... 60 кГц) УЗ-колебания, распространяющиеся в виде антисимметричных волн нулевого порядка (мода ао) и продольных волн. В случае импульсного излучения число периодов в импульсе должно быть достаточным для формирования в слое волны а0.
Дефекты регистрируют по изменению сдвига фазы принятого сигнала или времени распространения импульса на участке между излучателем и приемником упругих колебаний. Эти параметры практически не зависят от силы прижатия преобразователя к ОК, состояния акустического контакта и других факторов, поэтому метод отличается повышенной стабильностью показаний. Излучатели и приемники УЗ-колебаний, представляющие собой составные конструкции из активных (пьезопластин) и пассивных элементов,
называют вибраторами.
В основе метода лежат зависимости фазовой ср и групповой cg скоростей распространения волны ц0 от частоты / и толщины h слоя, как показано на рис. 1.10. На рис. 2.96 эти зависимости представлены (качественно) в функции от произведения fh. С ростом fh обе кривые асимптотически приближаются к скорости cs поверхностной волны Рэлея.
В процессе контроля частота обычно постоянна, переменной является только толщина. При работе непрерывными колебаниями волна «о распространяется с фазовой скоростью. При импульсном излучении передний фронт волны распространяется с групповой скоростью, нули импульса (т. е. точки волнового пакета с нулевой амплитудой) - с фазовой.
Метод применяют в нескольких вариантах. В фазовых способах дефект регистрируют по изменению фазы сигнала, во временном способе - по изменению времени его прохождения.
Рассмотрим варианты фазовых способов.
2.9. Способы и варианты велосиметрического метода
|
|
|
|
|
|||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
В первом варианте преобразователь содержит расположенные в общем корпусе излучающий И и приемный П вибраторы с фиксированным расстоянием / между осями (табл. 2.9 вверху). От излучателя во все стороны распространяется непрерывно излучаемая волна а0. В отсутствие дефектов фазовая скорость cpi определяется толщиной h изделия. При расположении преобразователя над расслоением скорость сР2 волны соответствует толщине h2 разделенного дефектом слоя, причем, как следует из рис. 2.96, ср2 < cpi. С уменьшением скорости меняется фаза бегущей волны в точке приема, что служит основным признаком дефекта. Это изменение фазы составляет
Аф = - ю/ (1/сР2 - 1/Cpi). (2.45)
Если в ОК из однородного материала распространяется чисто изгибная волна, т. е. выполняется условие (1.6), то
где Е - модуль Юнга; v - коэффициент Пуассона материала в направлении распространения волны.
Дополнительным признаком дефекта является обычно наблюдаемое увеличение амплитуды принятого сигнала (см. разд. 2.5).
Второй вариант (импульсный фазовый метод) реализуется также при одностороннем доступе к ОК, но отличается от первого использованием импульсного излучения. Изменение фазовой скорости упругих волн над дефектами регистрируется по смещению нулей импульса, принятого приемным вибратором [78, 203].
В третьем варианте излучатель И и приемник П упругих волн располагаются по разные стороны от ОК (табл. 2.9 внизу). Соосное перемещение преобразователей обеспечивается скобой. В отсутствие дефекта (расслоения, нарушения соединения между элементами конструкции) непрерывные упругие колебания проходят через ОК кратчайшим путем в виде продольной волны L. В разделенных дефектом D слоях энергия распространяется в форме волн а0, которые проходят больший путь и движутся с меньшими скоростями, чем продольная волна. Поэтому в зоне дефекта фаза волны в точке приема отстает от фазы на доброкачественном участке,
что служит основным признаком дефекта. Иногда дефект, особенно расположенный вблизи поверхности изделия, уменьшает амплитуду принятого сигнала. Это является дополнительным его признаком.
Четвертый вариант отличается от третьего использованием импульсного излучения. Дефект регистрируют по смещению нулей принятого импульса.
Временной способ реализуется при двустороннем доступе с применением импульсного излучения [203, 249] (табл. 2.9, вариант V). Дефект увеличивает время прохождения импульса от излучающего к приемному преобразователю, что приво
дит к запаздыванию переднего фронта (первого вступления) принятого сигнала. В отличие от временного метода прохождения (см. разд. 2.3.2) запаздывание импульса обусловлено не столько увеличением пути, сколько изменением типа волн в зоне дефекта с продольных на волны а0, распространяющиеся с меньшими скоростями. Увеличение задержки переднего фронта принятого импульса определяется формулой
cg2 cg3 cl
где cg2 и cg3 - групповые скорости распространения волн а0 в разделенных дефектом слоях; h] - общая толщина OK; h2 - глубина залегания дефекта.
Так как групповые скорости волн а0 в разделенных дефектом слоях много меньше скорости продольной волны, дефект вызывает большее запаздывание переднего фронта принятого сигнала, чем в случае прохождения всего пути между преобразователями продольной волной. На рис. 2.97 показаны экспериментальные зависимости задержки переднего фронта принятого сигнала от ширины расслоения в виде полосы в листе из текстолита. Увеличение задержки меняет также фазу первой полуволны принятого импульса, что является следствием дисперсии скорости, когда фазовая скорость отличатся от групповой.
Зависимости фазовой ср и групповой cg скоростей волны «о от параметра fh различны (см. рис. 2.96). При малых значениях fti групповая скорость меняется сильнее фазовой. Однако если фазовая скорость однозначно определяется значением fh, то для групповой скорости имеется область неоднозначной зависимости. При работе с непрерывным излучением информативным параметром служит изменение фазы сигнала, происходящее вследствие изменения фазовой скорости. При этом упомянутая неоднозначность исключается.
При импульсном излучении можно использовать влияние дефектов как на групповую, так и на фазовую скорость. Изменение групповой скорости регистрируют по смещению переднего фронта принятого сигнала, фазовой - по смещению нулевых значений импульса.
При регистрации крупных, неглубоко залегающих дефектов всеми фазовыми вариантами метода фаза информативного сигнала может меняться более чем на 180°. Это ведет к неоднозначности показаний, требуя дополнительной расшифровки полученных результатов. Указанного недостатка лишен временной способ, при котором время задержки принятого сигнала однозначно связано с параметрами дефекта. При этом ввиду значительного различия скоростей продольной волны (в бездефектной зоне ОК) и волн а0 в разделенных дефектом слоях даже небольшие дефекты существенно увеличивают время задержки импульса (см. рис. 2.97)
Аппаратура. Велосиметрический метод был предложен в России в 1962 г. и впервые реализован в отечественном дефектоскопе УВФД-1 [218]. В нем использованы первый и третий варианты метода. Признаки дефекта - изменение фазы (основной) и амплитуды (дополнительный) синусоидального сигнала. Рабочие частоты 25,40 и 60 кГц.
В последующих отечественных и иностранных моделях велосиметрических дефектоскопов применялись варианты метода (см. разд. 2.3.5), использующие импульсное излучение. Отечественный дефектоском АД-10У [213] имеет те же рабочие частоты, что и УВФД-1. Все иностранные велосиметрические дефектоскопы используют схему с односторонним доступом к ОК. Американские приборы "Sondicator S2B" фирмы Sperry [394], Harmonic Bond Tester Mark II фирмы Shurtron - ics и "MIZ-21Sra" фирмы Zetec работают импульсами с центральной частотой 25 кГц. Расстояние между осями излучающего и приемного вибраторов порядка 20 ... 25 мм. Признаками дефекта служат сдвиг
служат сдвиг фазы и изменение амплитуды импульса. Упомянутые приборы позволяют также определять упругую анизотропию ПКМ, определяемую схемой армирования.
В дефектоскопе Bondmaster фирмы Staveley (США) используется амплитуднофазовая обработка сигнала. Вибраторы преобразователя этого прибора располагают по одну сторону от ОК. В ОК излучают упругие волны «о меняющейся частоты (в пределах 20 ... 40 кГц). Результаты контроля представляют на дисплее в виде годографа, координатами изображающей точки которого служат амплитуда и фаза информативного сигнала. Дефекты отмечают по изменению формы годографа и выходу изображающей точки за определенные пределы.
Преобразователи. В РС-преобразо - вателях, применяемых для контроля с односторонним доступом, излучающий и приемный вибраторы расположены в общем корпусе и электрически и акустически изолированы друг от друга. В раздельных преобразователях, используемых при двусторонним доступе, обеспечивается соосное расположение вибраторов по разные стороны от ОК.
преобразователей велосиметрического
дефектоскопа:
а - с дисковыми пьезоэлементами;
6-е пьезоэлементами прямоугольного сечения
(поперечный пьезоэффект)
Для излучения и приема упругих колебаний в преобразователях велосиметри - ческих (а также рассмотренных в разд. 2.5 импедансных) дефектоскопов применяют составные пьезовибраторы, работающие на основных собственных частотах. Кроме пьезопластин, эти вибраторы содержат пассивные элементы (металлические накладки), служащие для получения нужных собственных частот, а также износостойкие контактные наконечники. Используют продольный и поперечный пьезоэффекты [203].
В первом случае (рис. 2.98, а) вибратор содержит пакет 1 из нескольких дисковых пьезоэлементов, во втором (рис. 2.98, 6) пьезоэлементы 2 имеют форму прямоугольных брусков с электродами на боковых сторонах. К обращенной в сторону ОК накладке 3 приклеен износостойкий корундовый контактный наконечник 4 (5 - пассивная накладка). Вибраторы с поперечным пьезоэффектом имеют минимальное число клеевых швов, увеличивающих разброс и ухудшающих стабильность собственных частот, и более технологичны.
Обычно применяют симметричные составные вибраторы с одинаковыми накладками. Расчет их собственных частот наиболее прост. Рассматриваемые вибраторы имеют множество собственных частот. Приводимые ниже соотношения носят общий характер и справедливы для всех этих частот. Чаще всего представляют интерес только низшая резонансная fp и низшая антирезонансная /л частоты.
Электрическая цепь вибратора нагружена на комплексный импеданс Z„ обычно имеющий активно-емкостный характер. На собственные частоты вибратора влияет емкость См электрической цепи. Нагрузку этой цепи будем характеризовать отношением а = С/См, где С - емкость пьезоэлемента (для пакета пьезоэлементов - общая его емкость).
Особенность рассматриваемых вибраторов - малое отношение поперечных размеров к длине волны. Поэтому представленные далее формулы для вибратора
с продольным пьезоэффектом получены из эквивалентной схемы именно для этого случая (см. рис. 1-78), для вибратора с поперечным пьезоэффектом — из эквивалентной схемы на рис. 1.80.
Резонансная частота fv ненагружен - ного вибратора с продольным пьезоэффектом (см. рис. 2.98, а) определяется выражением (2.46) где W = P1C1S) и W0 = Ро с0 So, k = co/ci и k(, = co/со, 1 и l0 ~ волновые сопротивления, волновые числа и толщины накладки и пьезоэлемента соответственно (для пакета пьезоэлементов /0 _ общая толщина пакета); (З33 - коэффициент электромеханической связи пьезоэлектрика для колебаний по толщине. Поперечный размер рассматриваемых вибраторов обычно мал по сравнению с длиной волны, поэтому
ct = у Е / р. Скорость звука в пьезоэлементе с продольным пьезоэффектом Cl = д/сл / р (см. разд. 1.4.5).
Антирезонансная частота того же вибратора удовлетворяет условию
-^-tg(y,)=ctg( |
7 2-%— ■ (2.47) (1 + <Wo |
В отличие от резонансной антирезонансная частота зависит от импеданса электрической цепи (параметра а = С7СМ). При См = 0 (электрическая цепь разомкнута) антирезонансная частота максимальна и определяется уравнением tg(Vi) = ctg
При См -> со и в более общем случае, IZ, | 0, антирезонансная частота стре
мится к резонансной.
Резонансная частота вибратора с поперечным пьезоэффектом (см. рис. 2.98, б) удовлетворяет уравнению
tg(Mi) = ctg
антирезонансная - уравнению
tg(Mi)=ctg
_____ 2аРзі
где (З31 - коэффициент электромеханической связи для поперечного пьезоэффекта (для пьезокерамики обычно (З31 « 0,5(333). При вычислении волнового сопротивления W0 и волнового числа к0 скорость
звука принимают равной с0 = (см.
разд. 1.4.5).
Как и в предыдущем случае, при См —> со антирезонансная частота стремится к резонансной. Отношение/а//р близко к единице, причем антирезонансная частота всегда больше резонансной. С ростом (З33 (или р31) разница этих частот увеличивается, поэтому антирезонансная частота больше для вибратора с продольным пьезоэффектом. Отношение fjfv максимально для пьезоэлемента без накладок при использовании продольного пьезоэффекта. Для керамики ЦТС-19 (Р33 = 0,4) с разомкнутой электрической цепью fjfv = 1,0694 [141]. С ростом отношения /;//0 разница между резонансной и антирезонансной частотами уменьшается.
При расчете составного вибратора задаются частотой, параметрами пьезоэлемента, материалом и диаметром накладки, а также [при использовании формул (2.47) и (2.50)] значением а. Толщину накладки определяют по соответствующей формуле. Например, из (2.47) находим = -—arctg - *i
Приведенный расчет не учитывает влияния клеевых швов и акустической нагрузки вибратора на ОК. Акустическая нагрузка обычно имеет упругий характер и, следовательно, повышает собственную частоту. Клеевые швы ее понижают. Па
раметром, влияющим на собственную частоту вибратора, является гибкость шва Кш = 1/ES, где / - толщина клеевой пленки, Е - модуль Юнга клея; S - площадь шва. Поэтому следует применять клей с возможно высоким значением Е, уменьшать толщину и увеличивать площадь шва.
Клеевые швы снижают собственные частоты составных вибраторов тем сильнее, чем их больше и чем они ближе к пучности силы, обычно расположенной вблизи среднего сечения вибратора. Поэтому собственная частота вибратора, показанного на рис. 2.98, б, меньше зависит от клеевых швов, чем вибратора, использующего продольный пьезоэффект (см. рис. 2.98, а). Так, для вибратора типа рис. 2.98, а с шестью пьезоэлементами клеевые соединения снижают частоту на 15 ... 20 %, для вибратора на рис. 2.98, б - всего на несколько процентов [203; 211].
Рассмотренные вибраторы обладают значительной добротностью (Q > 10) и используются парами. Поэтому для достижения максимальной амплитуды принятого сигнала собственные частоты излучающего и приемного вибраторов должны совпадать. Даже при полной идентичности вибраторов различие импедансов их электрических цепей может вызвать различие собственных частот, достаточное для значительного изменения уровня принятого сигнала.
Как известно, максимальная передача энергии от генератора к нагрузке наблюдается при согласовании импедансов их электрических цепей. Импедансы Z = = R + jXі и Z2=R2+ jX.2 будут согласованы, если R[ = R2 и Х = - Х2. В режиме излучения нагрузкой генератора служит электрическая цепь преобразователя. В режиме приема роль генератора выполняет преобразователь, роль нагрузки - входная цепь усилителя.
Максимальная эффективность излучения соответствует резонансной частоте вибратора, когда его входной электрический импеданс минимальный и чисто активный. Поэтому для возбуждения целесообразно использовать электрические
генераторы с малым выходным импедансом.
Наибольшее напряжение в разомкнутой электрической цепи приемного пьезопреобразователя (в том числе составного вибратора) наблюдается на его антире - зонансной частоте [127], максимальный ток в низкоомной (короткозамкнутой) цепи - на резонансной.
При возбуждении излучающего вибратора на его резонансной частоте генератором с низким выходным импедансом для исключения расстройки вибраторов и обеспечения максимальной амплитуды принятого сигнала имеются следующие возможности:
1) приемный вибратор, нагруженный на высокоомную цепь усилителя напряжения, работает на антирезонансной частоте, совпадающей с резонансной частотой излучающего вибратора. В этом случае вибраторы должны быть различны;
2) приемный вибратор нагружен на входную цепь усилителя тока с низкоомным входным импедансом, равным выходному импедансу генератора [185, 216]. В таком случае антирезонансная и резонансная частоты приемного вибратора сближаются. Поэтому оба вибратора могут быть практически одинаковыми.
При работе в импульсном режиме в излучающем вибраторе возбуждают свободные колебания путем разряда емкости его пьезоэлемента через тиристор. Последний открывают на короткий промежуток времени так, что процесс свободных колебаний происходит уже при запертом тиристоре. Поэтому на центральную частоту возбуждаемого акустического импульса влияет выходной импеданс запертого тиристорного генератора, определяющийся емкостью соединительного кабеля и высокоомным сопротивлением зарядного резистора. В этом случае для устранения расстройки вибраторов импеданс электрической цепи приемного вибратора должен быть таким же, как излучающего. Этому условию удовлетворяет усилитель напряжения с высоким входным импедансом. Оба вибратора могут быть практически идентичны.
В преобразователях для контроля с односторонним доступом к ОК расстояние между осями вибраторов выбирают порядка длины упругой волны (20 ... 30 мм). Во всех преобразователях вибраторы прижимают к контролируемому изделию пружинами.
Основная область применения метода - обнаружение дефектов соединений между элементами многослойных конструкций из ПКМ и металлов, расслоений в неметаллических слоях таких конструкций и изделиях из ПКМ [203,218,394].
При использовании односторонних вариантов метода показания дефектоскопа зависят от ориентации преобразователя относительно армирующих волокон, поэтому метод полезен для определения анизотропии ПКМ.
Возможности и особенности метода. Односторонним вариантам метода свойственна неконтролируемая зона, прилегающая к поверхности, противоположной поверхности ввода упругих колебаний. Она составляет 20 ... 40 % толщины изделия. Двусторонние варианты такой зоны не имеют и позволяют выявлять дефекты во всех сечениях ОК, кроме очень близких (< 0,3 ... 0,5 мм) к поверхности, которые могут "захлопываться" под действием статической силы прижатия вибраторов к ОК.
Односторонним вариантам метода присущи интерференционные помехи, затрудняющие контроль небольших ОК, не содержащих сильно поглощающих упругие колебания неметаллических слоев. По этой же причине обычно не удается обнаруживать дефекты вблизи краев и зон резкого изменения сечений контролируемых изделий. Указанные помехи обусловлены интерференцией бегущей волны с волнами, прошедшими от излучающего к приемному преобразователю некратчайшим путем (отраженными от границ и участков изменения сечения, обогнувшими изделие по окружности И Т. П.).
Интерференционные помехи наибольшие в первом варианте фазового способа, когда используются непрерывные колебания. В этом случае краевая некой - тролируемая зона может достигать 20 ... 50 мм. Двусторонние варианты метода почти не подвержены влиянию интерференционных помех.
Чувствительность зависит от параметров контролируемых изделий и глубины залегания дефектов, уменьшаясь с увеличением последней. Минимальная площадь обнаруживаемых дефектов 1 ... 15 см2, причем большие значения соответствуют большим глубинам залегания.
Методика контроля основана на сканировании ОК. При контроле с двусторонним доступом приспособления для сканирования должны обеспечивать соосность излучающего и приемного преобразователей и перпендикулярность осей преобразователей к поверхности с отклонением < 5°.