RU2532414C1 - Способ дефектоскопии теплозащитных и теплоизоляционных покрытий изделий - Google Patents
Способ дефектоскопии теплозащитных и теплоизоляционных покрытий изделий Download PDFInfo
- Publication number
- RU2532414C1 RU2532414C1 RU2013158493/07A RU2013158493A RU2532414C1 RU 2532414 C1 RU2532414 C1 RU 2532414C1 RU 2013158493/07 A RU2013158493/07 A RU 2013158493/07A RU 2013158493 A RU2013158493 A RU 2013158493A RU 2532414 C1 RU2532414 C1 RU 2532414C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- signal
- controlled object
- tested object
- frequency
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области дефектоскопии с использованием сверхвысоких частот, а именно к способам определения дефектов теплозащитных и теплоизоляционных покрытий изделий ракетно-космической техники. Повышение точности определения глубины залегания дефекта является техническим результатом заявленного изобретения. Способ включает в себя регистрирацию характеристики электромагнитного СВЧ-поля в контролируемом объекте на нескольких частотах, отличающийся тем, что СВЧ-датчик облучает контролируемый объект, представляющий собой слой диэлектрического материала, наклеенного на металлическую несущую конструкцию, непрерывным многочастотным сигналом и построчно сканирует внешнюю поверхность контролируемого объекта, при этом дискретно регистрируется с постоянным шагом для каждой из частот сигнал, отраженный от контролируемого объекта, при регистрации отраженного сигнала происходит его интерференция с опорным сигналом генератора, в результате которой получается радиоголограмма, при последующем восстановлении которой на получаемом изображении выявляются дефекты внутреннего строения контролируемого объекта и поверхностные дефекты на границе раздела контролируемый объект-металл. 4 ил.
Description
Изобретение относится к области дефектоскопии с использованием сверхвысоких частот и может быть использовано для определения дефектов теплозащитных и теплоизоляционных покрытий изделий ракетно-космической техники.
Известен способ обнаружения неоднородностей и дефектов в диэлектрических материалах (авторское свидетельство SU 1739265 от 27.12.1989 г.), заключающийся в облучении электромагнитной волной диэлектрического материала, измерении мощности падающей волны, приеме и измерении отраженной от диэлектрического материала волны, при этом по отношению мощностей падающей и отраженной волн судят о наличии неоднородностей в диэлектрическом материале.
Известен также способ электромагнитной дефектоскопии (патент RU 2146047 от 03.03.1999 г.), заключающийся в том, что контролируемое изделие облучают электромагнитными сигналами под углом к его поверхности, принимают отраженные электромагнитные сигналы, измеряют параметры отраженных электромагнитных сигналов и по результатам измерений определяют наличие дефектов, при этом облучение осуществляют через диэлектрическую пластину, которую устанавливают на поверхности контролируемого изделия.
Недостатком приведенных выше аналогов является невозможность обнаружения дефектов теплозащитных и теплоизоляционных покрытий, наклеенных на металлическую несущую конструкцию.
Наиболее близким аналогом является способ дефектоскопии (авторское свидетельство SU 1748029 от 11.10.90 г.), заключающийся в том, что регистрируют характеристики электромагнитного СВЧ-поля в контролируемом объекте на нескольких частотах и по этим характеристикам определяют параметр дефекта в объекте, при этом для повышения точности определения глубины залегания дефекта воздействуют на контролируемый объект поверхностной электромагнитной волной и измеряют изменение мощности этой волны на двух фиксированных частотах.
Недостатком данного способа является невозможность обнаружения дефектов теплозащитных и теплоизоляционных покрытий, наклеенных на металлическую несущую конструкцию.
Техническим результатом настоящего изобретения является устранение указанного выше недостатка за счет использования многочастотного непрерывного излучения и регистрации отраженного неоднородностями сигнала, который перемножается с опорным сигналом, имеющим постоянную фазу, в результате регистрируется радиоголограмма, которая при последующем восстановлении позволяет выявить неоднородности обследуемого объекта, при этом сигнал, отраженный от плоской подстилающей металлической поверхности, имеющий постоянную фазу, на регистрируемой радиоголограмме отсутствует.
Технический результат достигается тем, что в отличие от известного способа СВЧ-датчик облучает контролируемый объект, представляющий собой слой диэлектрического материала, наклеенного на металлическую несущую конструкцию, непрерывным многочастотным сигналом и построчно сканирует внешнюю поверхность контролируемого объекта, при этом дискретно регистрируется с постоянным шагом для каждой из частот сигнал, отраженный от контролируемого объекта, при регистрации отраженного сигнала происходит его интерференция с опорным сигналом генератора, в результате которой получается радиоголограмма, при последующем восстановлении которой на получаемом изображении выявляются дефекты внутреннего строения контролируемого объекта и поверхностные дефекты на границе раздела контролируемый объект-металл, при этом восстановление радиоголограммы описывается следующими выражениями:
где
E(x,y,ω) - значение сигнала с точке плоскости сканирования с координатами (x,y), зарегистрированного на частоте f;
ER(x,y,z) - восстановленное трехмерное изображение контролируемого объекта;
ω=2πf - угловая частота;
kx и ky - пространственные частоты, соответствующие координатам x и y;
ε - диэлектрическая проницаемость среды;
z0 - расстояние от плоскости сканирования до поверхности контролируемого объекта.
Сущность заявленного изобретения поясняется графическими материалами, на которых:
- на фиг.1 представлен образец теплоизоляции с тремя искусственно заложенными дефектами (поз.1 обозначен искусственный дефект);
- на фиг.2 приведен результат восстановления радиоголограммы образца теплоизоляции с тремя искусственно заложенными дефектами (поз.1 показано изображение искусственного дефекта);
- на фиг.3 представлен образец теплоизоляции с металлическими спицами, воткнутыми в пенополиуретановое покрытие образца (поз.1 и 2 обозначены спицы, поз.3 - лист алюминиевого сплава АМгб толщиной 5 мм, поз.4 - слой полиуретана толщиной 42 мм);
- на фиг.4 приведен результат восстановления радиоголограмм в эксперименте со спицами.
Заявленный способ осуществляют следующим образом.
Для технической реализации способа был изготовлен образец теплоизоляции с искусственно заложенными дефектами 1 (фиг.1), представляющий собой пакет теплоизоляции, полученный методом напыления пенополиуретана ППУ-17Н толщиной 42 мм на лист алюминиево-магниевого сплава АМгб толщиной 5 мм с нанесенным подслоем, с последующей механической обработкой поверхности ППУ-17Н до заданной толщины.
Для проведения экспериментов использовался голографический подповерхностный радиолокатор «РАСКАН-5/15000» с рабочим диапазоном частот 13.8-14.6 ГГц, обладающий высокой разрешающей способностью и чувствительностью к неоднородностям исследуемых объектов. Данный прибор обеспечивал регистрацию реальной и мнимой части сигнала одновременно на пяти частотах (f=13.8, f=14, f=14.2, f=14.4, f=14.6 ГГц). Для регистрации составляющих сигнала Е в качестве опорного сигнала используется сигнал генератора СВЧ-колебаний, проходящий напрямую к приемнику. Относительно этого сигнала определяется реальная и мнимая части. Выбор этого прибора обуславливался тем, что пенополиуретан ППУ-17Н обладает низким коэффициентом поглощения электромагнитных волн и диэлектрической проницаемостью, мало отличающейся от единицы. При проведении экспериментов по обследованию образцов теплозащитных покрытий использовался метод ручного построчного сканирования поверхности. Поверхность образцов являлась плоскостью сканирования (x,y). Перпендикуляр к поверхности образца принят за ось координат z. В ходе сканирования происходит дискретная регистрация составляющих поля. Минимальный шаг дискретизации определялся энкодером. Шаг дискретизации задавался исходя из требований к минимально обнаруживаемому дефекту. Применительно к изделиям РКТ использовался шаг, равный 0.5 см. Результаты обследования образца теплоизоляции с искусственно заложенными дефектами представлены на фиг.2. На восстановленной радиоголограмме хорошо видны все три искусственно заложенных дефекта.
Для лучшего понимания процессов, происходящих в относительно прозрачных диэлектрических средах, расположенных на металлической поверхности, были проведены эксперименты со спицами, которые втыкались в боковую поверхность образца теплоизоляции (фиг.3). В образец теплоизоляции были воткнуты две металлические спицы 1 и 2. Спица 1 была погружена параллельно поверхности металла на глубину 13 см на расстоянии от поверхности покрытия 20 мм. Вторая спица была погружена в ППУ-17Н на глубину 13.5 см под небольшим углом к поверхности. При этом на наклонной спице при регистрации голограмм должен наблюдаться так называемый эффект «зебры», когда контраст объекта меняется по мере изменения расстояния между антенной и объектом. На фиг.4 показан результат восстановления радиоголограмм в эксперименте со спицами.
Проведенные эксперименты показали, что предлагаемый способ обследования теплозащитных и теплоизоляционных покрытий, расположенных на металлической основе, с помощью топографических подповерхностных радиолокаторов позволяет обнаруживать неоднородности и дефекты в их толще.
Анализ, проведенный заявителем по известному ему уровню техники, показал, что предлагаемое изобретение, обладающее новизной и промышленной применимостью, отвечает в отношении совокупности его существенных признаков требованию критерия «изобретательский уровень», из уровня техники не известен также механизм достижения технического результата, раскрытого в материалах заявки.
Claims (1)
- Способ дефектоскопии теплозащитных и теплоизоляционных покрытий изделий, заключающийся в том, что регистрируют реальную и мнимую составляющую электромагнитного СВЧ-поля в контролируемом объекте на пяти частотах, отличающийся тем, что СВЧ-датчик облучает контролируемый объект, представляющий собой слой диэлектрического материала, наклеенного на металлическую несущую конструкцию, непрерывным многочастотным сигналом и построчно сканирует внешнюю поверхность контролируемого объекта, при этом дискретно регистрируется с постоянным шагом для каждой из частот сигнал, отраженный от контролируемого объекта, при регистрации отраженного сигнала происходит его интерференция с опорным сигналом генератора, в результате которой получается радиоголограмма, при последующем восстановлении которой на получаемом изображении выявляются дефекты внутреннего строения контролируемого объекта и поверхностные дефекты на границе раздела контролируемый объект-металл, при этом восстановление радиоголограммы описывается следующими выражениями:
где
E(x,y,ω) - значение сигнала в точке плоскости сканирования с координатами (x, y), зарегистрированного на частоте f;
ER(x,y,z) - восстановленное трехмерное изображение контролируемого объекта;
ω=2πf - угловая частота;
kx и ky - пространственные частоты, соответствующие координатам x и y;
ε - диэлектрическая проницаемость среды;
z0 - расстояние от плоскости сканирования до поверхности контролируемого объекта.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013158493/07A RU2532414C1 (ru) | 2013-12-30 | 2013-12-30 | Способ дефектоскопии теплозащитных и теплоизоляционных покрытий изделий |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013158493/07A RU2532414C1 (ru) | 2013-12-30 | 2013-12-30 | Способ дефектоскопии теплозащитных и теплоизоляционных покрытий изделий |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2532414C1 true RU2532414C1 (ru) | 2014-11-10 |
Family
ID=53382346
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013158493/07A RU2532414C1 (ru) | 2013-12-30 | 2013-12-30 | Способ дефектоскопии теплозащитных и теплоизоляционных покрытий изделий |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2532414C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114609189A (zh) * | 2022-02-24 | 2022-06-10 | 电子科技大学 | 一种基于微波致热的缺陷深度信息提取方法 |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1748029A1 (ru) * | 1990-10-11 | 1992-07-15 | Харьковский государственный университет им.А.М.Горького | Способ СВЧ-дефектоскопии |
RU2146047C1 (ru) * | 1999-03-03 | 2000-02-27 | Орлов Александр Борисович | Способ электромагнитной дефектоскопии |
JP2000088911A (ja) * | 1998-09-14 | 2000-03-31 | Showa Electric Wire & Cable Co Ltd | 絶縁体の水トリー劣化診断方法 |
SU1840031A1 (ru) * | 1981-02-16 | 2006-07-10 | Закрытое акционерное общество Московское научно-производственное объединение "СПЕКТР" | Устройство для обнаружения пустот и металлической сетки в железобетонных строительных конструкциях |
RU2372615C1 (ru) * | 2008-07-22 | 2009-11-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Дистанционные индикаторы активных дефектов" | Способ регистрации сигналов акустической эмиссии в металлах |
JP2012137360A (ja) * | 2010-12-27 | 2012-07-19 | Oitaken Sangyo Sozo Kiko | 金属体亀裂探傷システム及び金属体亀裂探傷方法 |
RU2474812C1 (ru) * | 2011-07-27 | 2013-02-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Омский государственный университет путей сообщения | Способ обнаружения дефектов в трубопроводах |
-
2013
- 2013-12-30 RU RU2013158493/07A patent/RU2532414C1/ru active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1840031A1 (ru) * | 1981-02-16 | 2006-07-10 | Закрытое акционерное общество Московское научно-производственное объединение "СПЕКТР" | Устройство для обнаружения пустот и металлической сетки в железобетонных строительных конструкциях |
SU1748029A1 (ru) * | 1990-10-11 | 1992-07-15 | Харьковский государственный университет им.А.М.Горького | Способ СВЧ-дефектоскопии |
JP2000088911A (ja) * | 1998-09-14 | 2000-03-31 | Showa Electric Wire & Cable Co Ltd | 絶縁体の水トリー劣化診断方法 |
RU2146047C1 (ru) * | 1999-03-03 | 2000-02-27 | Орлов Александр Борисович | Способ электромагнитной дефектоскопии |
RU2372615C1 (ru) * | 2008-07-22 | 2009-11-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Дистанционные индикаторы активных дефектов" | Способ регистрации сигналов акустической эмиссии в металлах |
JP2012137360A (ja) * | 2010-12-27 | 2012-07-19 | Oitaken Sangyo Sozo Kiko | 金属体亀裂探傷システム及び金属体亀裂探傷方法 |
RU2474812C1 (ru) * | 2011-07-27 | 2013-02-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Омский государственный университет путей сообщения | Способ обнаружения дефектов в трубопроводах |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114609189A (zh) * | 2022-02-24 | 2022-06-10 | 电子科技大学 | 一种基于微波致热的缺陷深度信息提取方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Felice et al. | Accurate depth measurement of small surface-breaking cracks using an ultrasonic array post-processing technique | |
Liu et al. | Damage localization in aluminum plate with compact rectangular phased piezoelectric transducer array | |
US7353709B2 (en) | Method and system for determining material properties using ultrasonic attenuation | |
KR101281273B1 (ko) | 초음파 감쇠를 사용한 물성 결정 시스템 및 방법 | |
Peng et al. | The sizing of small surface-breaking fatigue cracks using ultrasonic arrays | |
US7876423B1 (en) | Simultaneous noncontact precision imaging of microstructural and thickness variation in dielectric materials using terahertz energy | |
Juarez et al. | Multi-frequency local wavenumber analysis and ply correlation of delamination damage | |
Hernandez-Valle et al. | Stress corrosion cracking detection using non-contact ultrasonic techniques | |
Clarke et al. | Enhancing the defect localization capability of a guided wave SHM system applied to a complex structure | |
US7933027B1 (en) | Processing waveform-based NDE | |
Hernandez-Valle et al. | Laser ultrasonic characterisation of branched surface-breaking defects | |
CN105424804B (zh) | 一种再制造复合材质零件缺陷超声检测方法 | |
Hedayatrasa et al. | Performance of frequency and/or phase modulated excitation waveforms for optical infrared thermography of CFRPs through thermal wave radar: A simulation study | |
Sen et al. | Ultrasonic thickness measurement for aluminum alloy irregular surface parts based on spectral analysis | |
Tian et al. | Dispersion curve regression–assisted wideband local wavenumber analysis for characterizing three-dimensional (3D) profile of hidden corrosion damage | |
Safari et al. | Assessment methodology for defect characterisation using ultrasonic arrays | |
He et al. | Quantitative detection of surface defect using laser-generated Rayleigh wave with broadband local wavenumber estimation | |
Hong | GPR based periodic monitoring of reinforcement corrosion in chloride contaminated concrete | |
EP2505995B1 (en) | Method for determining the dielectric permittivity of a dielectric object | |
RU2532414C1 (ru) | Способ дефектоскопии теплозащитных и теплоизоляционных покрытий изделий | |
JP3848641B2 (ja) | 電磁波によるコンクリート検査方法及び電磁波によるコンクリート検査装置 | |
Büyüköztürk et al. | Detection of delaminations in concrete using a wideband radar | |
Michaels et al. | Monitoring and characterizing corrosion in aluminum using Lamb waves and attached sensors | |
Liu et al. | Feasibility and reliability of grain noise suppression in monitoring of highly scattering materials | |
CA2511629C (en) | Method and system for determining material properties using ultrasonic attenuation |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner |