RU114373U1 - Образец для контроля двухлучевых пьезоэлектрических преобразователей - Google Patents

Образец для контроля двухлучевых пьезоэлектрических преобразователей Download PDF

Info

Publication number
RU114373U1
RU114373U1 RU2011136373/28U RU2011136373U RU114373U1 RU 114373 U1 RU114373 U1 RU 114373U1 RU 2011136373/28 U RU2011136373/28 U RU 2011136373/28U RU 2011136373 U RU2011136373 U RU 2011136373U RU 114373 U1 RU114373 U1 RU 114373U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piezoelectric transducer
holes
marks
sample
probe
Prior art date
Application number
RU2011136373/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Аркадиевич Марков
Владимир Валентинович Мосягин
Татьяна Вячеславовна Зайцева
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги"
Priority to RU2011136373/28U priority Critical patent/RU114373U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU114373U1 publication Critical patent/RU114373U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Образец для контроля двухлучевых пьезоэлектрических преобразователей, выполненный в виде объемного тела, имеющего измерительную плоскость с метками для установки пьезоэлектрического преобразователя и отверстия, расположенные так, чтобы зеркально отражать ультразвуковые лучи пьезоэлектрического преобразователя, установленного на отметках, отличающийся наличием на измерительной плоскости установочного места для неподвижного размещения пьезоэлектрического преобразователя с возможностью его вращения вокруг оси симметрии и двух отверстий, направленных навстречу требуемым осям ультразвуковых лучей пьезоэлектрического преобразователя, являющихся глухими, торцы отверстий имеют разное расстояние до пьезоэлектрического преобразователя.

Description

Полезная модель относится к устройствам для калибровки или сравнения пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП) и может быть использована при производстве и эксплуатации двухлучевых ПЭП, применяемых, в частности, при дефектоскопии железнодорожных рельсов.
Известны устройства для ультразвукового (УЗ) контроля головки рельса [1], [2], [3], в которых для дефектоскопии требуется два ПЭП, направленных симметрично под определенными пространственными углами от поверхности катания рельса к боковым поверхностям головки рельса. При этом для обеспечения точности измерений от ПЭП требуется равенство углов ввода и амплитуд излучаемых УЗ колебаний. Из особенностей проведения дефектоскопии предпочтительным оказывается конструктивное размещение двух ПЭП в общем корпусе, заполненном ультразвуководом - материалом, хорошо проводящим УЗ колебания, например, оргстеклом. Двухлучевой ПЭП снабжается рисками, указывающими проекции направлений излучения на измерительную плоскость и позволяющими правильно установить его в дефектоскоп. При производстве таких ПЭП возникают проблемы обеспечения высокой точности выставления углов излучения и нанесения указанных отметок, а также равенства амплитуд УЗ сигналов. Входной и текущий контроль ПЭП необходим и при их эксплуатации, поскольку несоответствие их параметров заданным приводит к снижению качества дефектоскопии рельсов.
Известны [4] образцы СО-1, СО-1, СО-3 предназначенные для измерения и проверки основных параметров дефектоскопической аппаратуры, использующей эхо-метод при контроле сварных соединений.
Известны [5] образцы CO-1P, СО-2Р, использующиеся для измерения и проверки основных параметров дефектоскопической аппаратуры при ультразвуковом контроле рельсов с целью выявления дефектов (расслоений, флокенов, раковин, инородных включений и т.п.) в головке рельса.
Наиболее близким к заявляемой полезной модели является стандартный образец СО-3Р [5], предназначенный, в том числе для измерения углов ввода УЗ колебаний.
Все перечисленные образцы выполнены в виде объемного тела, имеющего измерительную плоскость с метками для установки пьезоэлектрического преобразователя, и отверстия, расположенные так, чтобы зеркально отражать ультразвуковые лучи пьезоэлектрического преобразователя, установленного на отметках. Отверстия в образцах [5] направлены поперек направления распространения ультразвуковых лучей. Образцы позволяют измерять различные характеристики как ПЭП, так и дефектоскопической аппаратуры. В частности можно измерить диаграмму направленности однолучевого ПЭП и амплитуду излучаемых УЗ колебаний.
Недостатком образцов [5] является сложность измерения характеристик двухлучевых ПЭП. Действительно, измерение лучей по отдельности не позволяет с достаточной точностью оценить их пространственное относительное положение, а, следовательно, добиться высокого качества дефектоскопии.
Задачей решаемой данной полезной моделью является обеспечение точного измерения направленности и амплитуды УЗ колебаний двухлучевого ПЭП.
Для решения этой задачи образец для контроля, выполненный в виде объемного тела, имеющего измерительную плоскость с отметками для установки пьезоэлектрического преобразователя и отверстия, расположенные так, чтобы зеркально отражать ультразвуковые лучи пьезоэлектрического преобразователя, установленного на отметках, снабжается на измерительной плоскости установочным местом для неподвижного размещения пьезоэлектрического преобразователя с возможностью его вращения вокруг оси симметрии, имеет два отверстия, направленых навстречу требуемым осям ультразвуковых лучей пьезоэлектрического преобразователя, отверстия являются глухими, торцы отверстий имеют разное расстояние до пьезоэлектрического преобразователя.
Заявляемую полезную модель иллюстрирует Фиг.1, где:
1. Образец для контроля.
2. Измерительная плоскость.
3. Пьезоэлектрические преобразователи.
4. Двухлучевой пьезоэлектрический преобразователь.
5. Метки для установки пьезоэлектрического преобразователя.
6. Отверстие 1.
7. Отверстие 2.
8. Лучи пьезоэлектрического преобразователя.
9. Установочное место.
10. Ось симметрии ПЭП.
11. Меткина ПЭП.
Образец для контроля двухлучевых ПЭП, фиг.1 может быть выполнен из металла со свойствами, близкими к предстоящему объекту исследования (рельсу). В качестве измерительной плоскости в данном случае может использоваться установочное место 9, выполненное в виде углубления для фиксированного размещения двухлучевого ПЭП 4 в цилиндрическом корпусе. Внутри двухлучевого ПЭП 4 установлены два ПЭП 3. На ПЭП 4 производителем наносятся метки 11, указывающие на направление излучения ПЭП 3 в измерительной плоскости. Отверстия 6 и 7 выполняются на прецизионном сверлильном оборудовании. Заявляемый образец прост в изготовлении, дешев и может применяться оперативно в ходе работ по дефектоскопии рельсовых путей.
Существенными отличиями заявляемой полезной модели являются.
Наличие на измерительной плоскости установочного места для неподвижного размещения пьезоэлектрического преобразователя с возможностью его вращения вокруг оси симметрии позволяет с высокой точностью установить ПЭП по отношению к отверстиям 1 и 2.
В прототипе установка ПЭП осуществляется на плоскости по меткам (рискам) с возможностью свободного перемещения, что не обеспечивает высокой точности измерений.
Два отверстия, направленные навстречу требуемым осям ультразвуковых лучей пьезоэлектрического преобразователя позволяют принимать и отражать УЗ колебания, излученные одновременно двумя ПЭП, что дает возможность оценить их относительную ориентацию.
В прототипе возможна работа только с одним ПЭП.
Отверстия являются глухими, а в качестве отражающей поверхности использовать их торец, что позволяет с высокой точностью определить направление излучения.
В прототипе в качестве отражающей используется боковая поверхность отверстий, в результате, например, перемещение ПЭП параллельно отверстиям не влияет на отражение, что не позволяет точно определить направление излучения.
Торцы отверстий имеют разное расстояние до пьезоэлектрического преобразователя, что позволяет излучать УЗ сигналы одновременно двумя ПЭП, а отраженные сигналы будут разнесены во времени.
В прототипе такие режимы не рассматриваются.
Рассмотрим применение заявляемого образца. Схема проведения измерений очевидна и здесь не приводится.
Двухлучесвой ПЭП 4 размещают в установочное место 9, совмещая метки 11 на нем с метками 5 на измерительной плоскости. Двухканальным ультразвуковым дефектоскопом подают одинаковые электрические сигналы на ПЭП 3, которые преобразуют их в УЗ сигналы, излучаемые в образец 1. Переключают дефектоскоп с излучения на прием. УЗ колебания, отраженные от торцов отверстий 6 и 7 принимают ПЭП 3 и преобразуют в электрические сигналы, которые измеряются и анализируются. Разное расстояние от торцов отверстий 6 и 7 до ПЭП 3 позволяет исключить взаимовлияние отраженных УЗ сигналов за счет их разнесения по времени. При проведении измерений можно решить следующие задачи:
1. Проверить работоспособность двухлучевого ПЭП 4.
2. Найти или уточнить положение меток 11 путем вращения ПЭП 4 вокруг оси 10.
3. Сравнить амплитуды сигналов, полученных преобразователями 3 - для точных измерений разброс не должен превышать 2 дБ.
Таким образом, заявляемый образец позволяет быстро и точно контролировать двухлучевые ПЭП и за счет этого повысить качество дефектоскопии.
Источники информации:
1. Патент RU 2308027.
2. Патент RU 2184960.
3. Патент RU 2184374.
4. ГОСТ 14782-96.
5. ГОСТ 18576-96.

Claims (1)

  1. Образец для контроля двухлучевых пьезоэлектрических преобразователей, выполненный в виде объемного тела, имеющего измерительную плоскость с метками для установки пьезоэлектрического преобразователя и отверстия, расположенные так, чтобы зеркально отражать ультразвуковые лучи пьезоэлектрического преобразователя, установленного на отметках, отличающийся наличием на измерительной плоскости установочного места для неподвижного размещения пьезоэлектрического преобразователя с возможностью его вращения вокруг оси симметрии и двух отверстий, направленных навстречу требуемым осям ультразвуковых лучей пьезоэлектрического преобразователя, являющихся глухими, торцы отверстий имеют разное расстояние до пьезоэлектрического преобразователя.
    Figure 00000001
RU2011136373/28U 2011-09-01 2011-09-01 Образец для контроля двухлучевых пьезоэлектрических преобразователей RU114373U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011136373/28U RU114373U1 (ru) 2011-09-01 2011-09-01 Образец для контроля двухлучевых пьезоэлектрических преобразователей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011136373/28U RU114373U1 (ru) 2011-09-01 2011-09-01 Образец для контроля двухлучевых пьезоэлектрических преобразователей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU114373U1 true RU114373U1 (ru) 2012-03-20

Family

ID=46030425

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011136373/28U RU114373U1 (ru) 2011-09-01 2011-09-01 Образец для контроля двухлучевых пьезоэлектрических преобразователей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU114373U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2530181C1 (ru) * 2013-05-15 2014-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр неразрушающего контроля "ЭХО+" Способ калибровки ультразвуковой антенной решетки, установленной на призму
RU2603332C1 (ru) * 2015-09-30 2016-11-27 Открытое акционерное общество "Радиоавионика" Способ настройки чувствительности рельсового ультразвукового дефектоскопа

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2530181C1 (ru) * 2013-05-15 2014-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр неразрушающего контроля "ЭХО+" Способ калибровки ультразвуковой антенной решетки, установленной на призму
RU2603332C1 (ru) * 2015-09-30 2016-11-27 Открытое акционерное общество "Радиоавионика" Способ настройки чувствительности рельсового ультразвукового дефектоскопа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101804484B1 (ko) 센서 장치 및 상기 장치를 사용한 잔류 응력 검측 시스템
Camacho et al. Ultrasonic crack evaluation by phase coherence processing and TFM and its application to online monitoring in fatigue tests
KR20120005031A (ko) 복수 개구 초음파 어레이 정렬 설비
CN108871640A (zh) 基于瞬态光栅激光超声表面波的残余应力无损检测***和方法
KR101478465B1 (ko) 곡배관 용접부 초음파검사방법
RU124397U1 (ru) Устройство для калибровки ультразвукового зонда
KR20100045284A (ko) 위상배열 초음파 탐상을 위한 보정(대비)시험편 및 보정절차
US10712317B2 (en) Apparatus for detecting defect and method for detecting defect using the same
CN106198739A (zh) 一种基于波型转换的tofd近表面盲区缺陷定位检测方法
CN111344565A (zh) 具有耦接验证的超声测试检查
JP2013217770A (ja) 超音波探傷装置、超音波センサ支持装置、および超音波探傷方法
US20110239768A1 (en) Pulse-echo method for determining the damping block geometry
KR101250337B1 (ko) 초음파탐촉자의 입사점 및 굴절각 측정 장치 및 이를 이용한 측정방법
CN108802202A (zh) 一种超声波串列探头装置及方法
RU114373U1 (ru) Образец для контроля двухлучевых пьезоэлектрических преобразователей
RU2308027C1 (ru) Способ ультразвукового контроля головки рельса
US20120216618A1 (en) Methods and systems for imaging internal rail flaws
CN112484836B (zh) 一种超声探头装置及工件声速测量方法
RU134132U1 (ru) Устройство контроля рельсов
KR20100124238A (ko) 위상배열 초음파 탐상을 위한 보정(대비)시험편 및 보정절차
JP2017015707A (ja) 軸力測定装置、軸力測定方法、超音波検査装置、超音波検査方法及びこれに用いる垂直探触子固定治具
JP2015081858A (ja) レーザ超音波検査装置及び方法
JP2009236620A (ja) 超音波探傷方法
CN106802325B (zh) 声轴偏斜角的测试装置和检测方法
US20140260628A1 (en) Ultrasonic examination of components with unknown surface geometries