Способ определения месторасположения источников сигналов акустической эмиссии

 

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов и изделий и может быть использовано для контроля координат дефектов в крупногабаритных изделиях по сигналам акустической эмиссии (АЭ). Целью изобретения является повышение точности за счет выполнения координатной сетки (экрана-дешифратора) в виде пересекающихся семейств гипербол, что исключает математический расчет координат дефектов. Координатную сетку строят относительно двух пар фокусов, совпадающих с посадочными местами под преобразователи АЭ, расположенными или в ряд по одной прямой, или по углам квадрата. Координатную сетку с расположенными в ряд преобразователями АЭ используют для контроля источников АЭ на больших площадях. Координатную сетку с расположением преобразователей АЭ по углам квадрата используют на малых площадях для более точного определения координат источников АЭ. 3 ил. м Ё

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 и 29/14

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4661737/28 (22) 13.03,89 (46) 07.11.91. Бюл. М 41 (71) Институт электросварки им. Е.О.Патона (72) В.Ф.Давиденко и A,Н.Янковская (53) 620.179.16(088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 987513, кл. G 01 N 29/14, 1983.

Авторское свидетельство СССР

М 702292, кл. G 01 N 29/14, 1979, (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ. СИГНАЛОВ

АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ (57) Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов и изделий и может быть использовано для контроля координат дефектов в крупногабаритных изделиях по сигналам акустической эмисИзобретение относится к области неразрущающего контроля материалов и изделий и может быть использовано для контроля координат дефектов в крупногабаритных иэделиях по сигналам акустической эмиссии (АЭ).

Цель изобретения — повышение точности за счет выполнения координатной сетки (экрана-дешифратора) в виде пересекающихся семейств гипербол, что исключает математический расчет координат дефектов.

На фиг.1 представлено семейство гипербол, в фокусах которых расположены преобразователи АЭ; на фиг.2 — блок-схема устройства для реализации способа определения месторасположения источников сигналов АЭ, соответствующая первой схеме расположения преобразователей АЭ (в одну

„„5U ÄÄ 1689841 A l сии (АЭ). Целью изобретения является повышение точности эа счет выполнения координатной сетки (экрана-дешифратора) в виде пересекающихся семейств гипербол, что исключает математический расчет координат дефектов, Координатную сетку строят относительно двух пар фокусов, совпадающих с посадочными местами под преобразователи АЭ, расположенными или в ряд по одной прямой, или по углам квадрата. Координатную сетку с расположенными в ряд преобразователями АЭ используют для контроля источников АЭ на больших площадях, Координатную сетку с расположением преобразователей АЭ по углам квадрата используют на малых площадях для более точного определения координат источников АЭ. 3 ил. линию); на фиг.3 — координатная сетка, соответствующая второй схеме расположения преобразователей АЭ (по вершинам квадрата).

Устройство для реализации способа определения месторасположения источников сигналов АЭ содержит экран-дешифратор 1, выполненный из гибкого прочного материала, например брезента, на котором нанесена координатная сетка 2 или координатная сетка 3. Экран-дешифратор 1 снабжен отверстиями 4 в узлах сетки 2 и 3 для отметки координат дефектов на поверхности объекта контроля (не показан) табличками 5 (надписями на экране-дешифраторе 1) с шифрами ячеек координатной сетки и посадочными местами для установки преобразователей 6 — 9 АЭ с указанием их порядковых номеров. Устройство содержит также блок

1689841

10 (прибор) определения очередности приема сигналов АЭ преобразователями 6-9 АЭ и разности времени их приема. Блок 10 соединен входами с соответствующиими преобразователями 6 — 9 АЭ, Семейство гипербол, изображенное на фиг.1, служит для пояснения единства двух видов гиперболических координатных сеток 2 и 3. Семейство гипербол построено с шагом, равным 1/20 базы преобразователей АЭ.

Положение источника 11 АЭ (дефекта) определяется пересечением двух гипербол (каждая из которых соответствует своей паре преобразователей 6,7 или 8,9 сигналов АЭ).

Параметры гипербол определяются по измеренным разностям воемени поиема сигналов АЭ преобразователями 6- -9 А3. В дальней зоне гиперболы имеют наименьшую кривизну и могут быть аппроксимированы асимптотами, построенными из середины базы между преобразователями 6 и 7 сигналов АЭ под углами p=-!

=а гc (ч COS - О ), где I =- 0,1,2...9.

Способ определения месторасположения источников сигналов АЭ осуществляют следующим образом, Заготавливают необходимый набор экранов-дешифраторов 1 в зависимости от формы и габаритов контролируемых изделий и требуемой точности определения координат дефектов. Координатную сетку 2 и

3 экрана-дешифратора 1 выполняют в аиде пересекающихся семейств гипербол, построенных относительно двух пар фокусов, совпадающих с посадочными местами 6,7 и

8,9 под преобразователи, расположенными или в ряд по одной прямой, или по вершинам квадрата и чередующимися с шагом, равным 1/20 базы каждой пары преобразователей 6,7 и 8,9. Ячейки координатной сетки 2 и 3 кодируют двумя двузначн ыми числа, знаки первого из которых соответствуют номерам преобразователей, принявших сигнал первыми, и очередности приема сигналов, второго — величине разностей времен прихода сигналов и условной последовательности баз пар преобразователей

6 — 9. В случае применения схемы расположения преобразователей в одну линию образуется меньшее, чем при схеме расположения преобразователей по вершинам квадрата, разнообразие секторов приема, Их всего два вместо восьми, Поэтому достаточно двух однозначных чисел для их обозначения. На фиг.2 два сектора обозначены цифрами 2 и 3. Вторые знаки возможных здесь чисел в расчет не принимаются. Система индексации ячеек остается единой для обеих координатных сеток, Накладывают на по5

Д верхность объекта контропя 3Yран-дешифратор 1 (координатную сетку), располагают в посадочных местах сегки четыре преобразователя 6--9.

На одной линии с преобразователями

6,7 и 8,9 сигналов АЭ вне их базы устанавливают вспомогательный преобразователь, генерируют короткие зондирующие импульсы, имитирующие сигналы АЭ. Ориентируясь на показания цифровых индикаторов блока 10 определения очередности приема сигналов АЭ и Разности времен их приема регулируют частоту следования зондирующих импульсов так,чтобы показания соответствующих индикаторов были одинаковые и равны числу 9, такая тактовая частота соответствует квантованию баз преобразователей сигналов АЭ на десять частей, что необходимо для принятой системы кодирования, Инициируют источники сигналов АЭ в объекте контроля путем нагружения объекта испытательной нагрузкой, например, фиксируют моменты времени сигналов АЭ на преобразователи 6 — 9, измеряют разности времен их прихода, по ним определяют ячейку координатной сетки, на месте которой на объекте контроля находится источник АЭ.

Координатную сетку, соответствующую расположению преобразователей 6-9 сигналов АЭ в одну линию, применяют для обнаружения источников сигналов АЭ на больших площадях в дальней зоне приема преобразователей. Ячейки этой координатной сетки выполняют соизмеримыми по площади со всей координатной сеткой, соответствующей второй схеме расположения преобразователей 6-9 сигналов АЭ по вершинам квадрата.

Сначала источники АЭ определяют при помощи крупной координатной сетки, отмечают вершины соответствующей ячейки, затем на это место накладывают более мелкую координатную сетку и определяют очные координаты источника АЭ. Координатные сетки с пронумерованными ячейками выполняют роль экрана прибора, на котором отражаются координаты источников АЭ. Связь прибора с экраном осуществляют через оператора, который считывает с цифровою индикатора прибора его показания и переносит их на координатную сетку в результате визуального обнаружения на ней аналогичных цифр, Таким образом, предлагаемый способ позволяет повысить точность определения координат дефектов за счет применения гиперболических координатных сеток двух типов.

1689841

Формула изобретения

Способ определения месторасположения источников сигналов акустической змисии, заключающийся в том, что 5 накладывают на поверхность объекта контроля координатную сетку на гибкой основе, располагают в посадочных местах сетки четыре преобразователя, фиксируют моменты времени прихода сигналов на преобразова- 10 тели, измеряют разности времен их прихода и по ним определяют ячейку координатной сетки, нэ месте которой на объекте контроля находится источник акустической эмиссии, отличающийся тем, 15 что, с целью повышения точности, координэтную сетку выполняюг в виде пересекающихся семейств гипербол, построенных относительно двух пар фокусов. совпадающих с посадочными местами под преобразователи, расположенными или в ряд по одной прямой, или по вершинам квадрата, и чередующимися с шагом, равным 1/20 базы каждой пары преобразователей, а ячейки координатной сетки кодируют двумя двузначными числами, знаки первого из которых соответствуют номерам преобразователей, принявших сигналы первыми, и очередности приема сигналов, второго — величине разностей времен прихода сигналов и условной последовательности баз пар преобразователей.

1689841

Qz

Составитель К. Хилков

Техред М.Моргентал Корректор С. Черни

Редактор Е. Папп

П роизводст вен но-издател ьский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Заказ ЗВ09 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Способ определения месторасположения источников сигналов акустической эмиссии Способ определения месторасположения источников сигналов акустической эмиссии Способ определения месторасположения источников сигналов акустической эмиссии Способ определения месторасположения источников сигналов акустической эмиссии 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к неразрушающему контролю акустоэмиссионным методом

Изобретение относится к акустоэмиссионному контролю пластичности покрытий изделий

Изобретение относится к неразрушающему контролю и диагностике и может быть использовано для прогнозирования прочности деталей типа "мениск" по сигналам акустической эмиссии (АЭ)

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано при акустоэмиссионном контроле для определения местоположения источника сигналов акустической эмиссии (АЭ)

Изобретение относится к акустическим методам неразрушающего контроля

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и диагностики материалов по сигналам акустической эмиссии (АЭ) и может быть использовано для контроля ресурса изделий из жаропрочных металлических естественных композитов в процессе их эксплуатации при термоциклировании

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов изделий и может быть использовано для контроля зарождающихся дефектов во вращающихся элементах, например крыльчатках и роторах турбин, по сигналам акустической эмиссии (АЭ)

Изобретение относится к неразрушающему контролю хрупких материалов

Изобретение относится к неразрушающему контролю изделий по сигналам акустической эмиссии (АЭ) и может быть использовано для контроля качества сварки корпусов при герметизации микросхем

Изобретение относится к области неразрушающего контроля движущегося пылегазового потока

Изобретение относится к неразрушающему контролю объектов в экстремальных условиях воздействия высокой температуры, - - излучения, перегретого пара, вибрации и др

Изобретение относится к акустическим методам неразрушающего контроля свойств изделий

Изобретение относится к неразрушающему контролю и диагностике и может быть использовано для контроля и диагностики технического состояния подземных цилиндрических горизонтальных резервуаров для хранения сжиженного газа в процессе эксплуатации по сигналам акустической эмиссии
Изобретение относится к области неразрушающего контроля и предназначено к использованию для контроля качества индукционной сварки

Изобретение относится к области исследования прочностных свойств материалов, в частности к исследованиям поврежденности образцов в процессе распространения в них ударных волн

Изобретение относится к неразрушающим акустическим методам исследования физико-механических свойств изделий

Изобретение относится к контролю эксплуатационных параметров и физико-механических характеристик изделий
Наверх