Способ ультразвукового иммерсионного контроля труб

 

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано при ультразвуковой дефектоскопии полых цилиндрических изделий, в частности труб широкого сортамента с соотношением наружного диаметра к толщине стенки более двух, Цель изобретения - повышение надежности контроля и расширение области применения способа. Способ отличается тем, что ультразвуковую волну вводят под углом 3-14°, соответствующим распространению центрального луча преломленной на границе вода-материал трубы по касательной и внутренней стенке трубы. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s G 01 N 29/04

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4898763/28 (22) 02.01.91 (46) 15.04.93, Бюл. № 14 (71) Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности (72) Я, Ф, Аникеев и Н, Н, Васютинский (56) Заявка ФРГ № 2920142, кл, 6 01 N 29/04, 1981.

Авторское свидетельство СССР

¹ 705858, кл. G 01 N 29/04, 1978. (54) СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИММЕРСИОННОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано при ультразвуковой дефектоскопии полых цилиндрических изделий, в частности труб широкого сортамента с соотношением наружного диаметра к толщине стенки более двух.

Целью изобретения является повышение надежности контроля и расширение области его применения.

На фиг, 1 изображена схема устройства для осуществления способа; на фиг, 2 — вид по стрелке А на фиг. 1.

На чертеже приняты следующие обозначения: 1, 2 — пьезоэлектические преобразователи (ПЗП); 3 — направляющие втулки; 4 — планки-фиксаторы угла наклона а ; 5— винты фиксации ПЗП; 6 — винты поперечного перемещения ПЭП; 7 — контролируемая труба; 8 — искусственный продольный дефект на внутренней поверхности,, >5U„, 1809379 А1 (57) Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано при ультразвуковой дефектоскопии полых цилиндрических изделий, в частности труб широкого сортамента с соотношением наружного диаметра к толщине стенки более двух, Цель изобретения — повышение надежности контроля и расширение области применения способа. Способ отличается тем, что ультразвуковую волну вводят под углом 3 — 140, соответствующим распространению центрального луча преломленной на границе вода-материал трубы по касательной и внутренней стенке трубы. 2 ил, Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.

Раздельно-совмещенный искатель с пьезоэлементами 1, 2 рас" onaraer вдоль оси(ОО) трубы 7. Устанавливают угол между пьезоэлементами ПЭП равным 180 — 2 а, где а-угол возбуждения продольной волны в интервале 3 — 14 .

Для обеспечения этого условия в направляющие втулки 3 вставляется испытательный образец с поперечным дефектом на внутренней поверхности трубы 7. Затем подключается один из пьезоэлементов раздельно-совмещенного ПЗП, например, пьезоэлемент 1 к дефектоскопу, работающему в эхо-импульсном режиме (другой пьезоэлемент 2 отключен). Отпустив винт планки, фиксатора 4 и винт фиксации ПЭП 5, добиI

: ваются получения макисмального сигнала от поперечного дефекта (приближенйем или удалением направляющей втулки). Закреп1809379

4 ляют винты 4 и 5. Зто условие будет соответствовать углу а, Аналогично осуществляют настройку второго пьезоэлемента 2, В результате этих операций пьезоэлементы искателя устанавливаются под углом друг к другу (180 — 2 а), Затем подключают оба пьезоэлемента к генератору УЗК. На экране дефектоскопа будут наблюдаться сигналы, отраженные от поверхности трубы, расстояние между которыми соответствует двойному расстоянию

ПЗП от поверхности трубы. При этом сигналы от поперечного дефекта располагаются . между этими поверхностями сигналами, Для настройки на продольный дефект необходимо обеспечить смещение всего

ПЗП в целом на величину

I =R sin a, 20 где R — радиус трубы ; а — угол, соответствующий образованию продольной волны в металле трубы и распространению центрального луча преломленной на границе вода-металл трубы продольной волны по касательной к внут-. ренней стенке трубы и устанавливаемый в зависимости от D/S из интервала углов 3—

14 (D — диаметр контролируемой трубы;

S — толщина стенки), Для обеспечения этого условия в направляющие втулки 3 вставляют испытательный образец с продольным дефектом 8

30 на внутренней поверхности трубы и микрометрическими винтами 6 плавно смещают 35

ПЗП в сторону нахождения продольного дефекта до положения, при котором на экране появятся сигналы от него. При этом после каждого небольшого смещения ПЭП трубу поворачивают вокруг ее оси до появления 40 максимальных сигналов от дефекта.

После этого полученные сигналы сравнивают с сигналом от поперечного дефекта аналогичной глубины и протяженности и в случае различия между ними на величину 45

ЗдБ и более повторно смещают ПЭП и добиваются различия в амплитудах сигналов,,I от них (не более 1,5 дБ). Затем осуществля- ют дефектоскопию труб в обычном порядке, . то есть возбуждают продольные ультразву- 50 ковые колебания в стенке трубы, принимают колебания, прошедшие в изделии, и по их параметрам судят о состоянии последнего, Повышение надежности контроля и рэс- 55 ширение области его применения достигается тем, что падающая продольная волна из жидкости нэ поверхность трубы трансформируется в металле трубы в продольную и поперечную и должна касаться внутренней поверхности трубы только продольной волной. Поперечная, с весьма малой энергией, встречает внутреннюю поверхность под углом преломления, меньшим угла преломления продольной волны,.и в предлагаемом способе не используется, Таким образом, благодаря трансформации падающей из воды продольной волны в продольную волну в металле исключается образование на поверхности трубы поверхностной волны, трансформированной из продольной, а следовательно, и отражения от ранее перечисленных мешающих факторов отсутствуют. Благодаря этому и повышается надежность контроля, Предлагаемый способ контроля позво.ляет расширить сортамент контролируемых труб, начиная с D/S > 2, так как в этом случае основным условием обеспечения контроля таких труб является использование первично трансформируемой продольной волны, центральный луч которой касается внутренней поверхности трубы, в особотолстостенных трубах или же трансформируется в нормальную волну в особотонкостенных трубах с D/S» 5.

Для дефектоскопии труб в широком диапазоне сортамента используется одна частота УЗК (в частности, 5 МГц), Использование продольной УЗ волны в пределах от 3 до 14" для всего сортамента выпускаемых труб не противоречит закономерности трансформации падающей продольной волны на границу "вода-сталь", Предлагаемый способ контроля был опробован в производственных условиях. Контролю подвергались трубы из нержавеющих и высоколегированных марок сталей размерами 6х 0,3; 36х 6; 42 х11.и 12х4,5мм.

В образцах от этих труб были изготовлены искусственные дефекты (риски) продольной и поперечной ориентации глубиной 5 от толщины стенки и по ним осуществлялся контроль предлагаемым и существующим способами. Контролировались трубы в количестве: 6 х 0,3 мм —; 36 х 6 мм — 19 шт;

42 х 11 мм — 112 шт; 12 х 4,5 мм — 23 шт (длиной от 4 до 6 метров), Для труб 6 х 0,3 мм (D/$ = 20) предлагаемый способ имеет максимальную чувствительность как к продольным, так и к поперечным дефектам при угле падения

13, При этом полностью отсутствует перебраковка труб. В прототипе максимальная чувствительность обеспечивается при угле

36 . При этом амплитуда сигнала превыша- ет амплитуду сигнала в предлагаемом способе на 5 мм, Однако для этого случая имеет

1.809379 к д ект

ФгЯ

Составитель Я.Аникеев

Техред M.Mîðãåíòàë Корректор В.Петраш

Редактор А.Бер

Заказ 1283 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж 35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина. 101 место перебраковка труб, достигающая

20%

Для размера труб 36 х 6 мм (D/S = 6) максимальная чувствительность достигнута при угле падения 9О, а для прототипа — при угле 19О. Однако, если для угла 9 перебраковка отсутствует полностью, то для угла

19 она достигает 30

Для труб 42 х 11 (D/$ = 3,8) предлагаемым способом максимальная чувствительность была получена при угле 7 с полным отсутствием перебра кови. Дальнейшее смещение преобразователя показало отражение от продольного и поперечного дефектов при угле 13О. Однако амплитуды сигналов при этом достигали всего 20 мм (при максимальном усилении дефектоскопа), Перебраковка в этом случае достигала 15% . . Для труб 12, х 4,5 мм (О/S = 2,66) максимальная чувствительность предлагаемым способом была достигнута при угле падения

4 с полным отсутствием перебраковки.

Дальнейшее смещение ПЭП не дало какоголибо отражения, хотя касание внутренней поверхности поперечной волы происходило при угле 6О. Однако получить какое-либо отражение от дефекта не представлялось возможным, так как поперечные волны энергетически в этом диапазоне весьма слабые.

Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает повышение надежности и расширение сортамента контролируемых труб. Это связано с тем, что в предлагаемом способе ультразвукового иммерсионного контроля труб ввод ультразвуковых продальных волн в стенку контролируемого изделия в интервале углов 3 — 14 исключает возможность возникновения поверхностных волн, а следовательно, и отражение их

5 от таких мешающих факторов как шероховатость поверхности, пузырьки воздуха, загрязнения и т. д.

Расширение сортамента контролируемых труб обеспечивается за счет использо10 вания тех же продольных ультразвуковых волн при условии их касания внутренней стенки контролируемых труб с D/$ > 2.

Формула изобретения

15 Способ ультразвукового иммерсионного контроля труб, заключающийся в том, что раздельно-совмещенный искатель, пьезоэлементы которого расположены друг к другу под углом 180 — 2a, ориентируют вдоль

20 продольной оси трубы и смещают относи- тельно ее на расстовние I = R sin а, где R— радиус контролируемой трубы, a — угол возбуждения волны вдоль образующей трубы, затем возбуждают ультразвуковые колеба25 ния в материале трубы, принимают колебания, прошедшие через изделие, и по их параметрам судят о состоянии последнего, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности контроля и расши30 рения области его применения, волну вдоль образующей трубы вводят под углом 3 — 14О, соответствующим распространению центрального луча преломленной на границе во-. да-материал трубы продольной волны по

35 касательной к внутренней стенке трубы.

Способ ультразвукового иммерсионного контроля труб Способ ультразвукового иммерсионного контроля труб Способ ультразвукового иммерсионного контроля труб 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к исследованию материалов с помощью ультразвуковых колебаний и предназначено для обнаружения и определения форм и размеров локальных дефектов в изделиях и сварных соединениях

Изобретение относится к испытаниям и измерениям

Изобретение относится к неразрушающему контролю ультразвуковым методом и может быть использовано при создании дефектоскопов для контроля качества материалов и изделий

Изобретение относится к области неразрушающего контроля, в частности к дефектоскопии проката кольцевого профиля, например железнодорожных колес и бандажей , и может найти применение в металлургической промышленности

Изобретение относится к неразрушающему контролю ультразвуковыми волнами и может быть использовано в акустической микроскопии

Изобретение относится к акустическим методам неразрушающего контроля, Целью изобретения является упрощение реализации способа при использовании прямого преобразователя за счет обеспечения возможности визуального восприятия информации

Изобретение относится к акустическим методам неразрушающего контроля

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для контроля качества сварных соединений

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для оперативного контроля работоспособности ультразвуковых (у.з.) дефектоскопов в процессе их настройки и поиска с помощью них дефектов в разнообразных материалах и изделиях промышленности, например,в сварных соединениях, в железнодорожных рельсах

Изобретение относится к технике неразрушающих испытаний ультразвуковыми методами и может быть использовано в различных областях машиностроения для контроля материалов и изделий, преимущественно крупногабаритных и с большим затуханием ультразвука

Изобретение относится к газо- и нефтедобыче и транспортировке, а именно к методам неразрушающего контроля (НК) трубопроводов при их испытаниях и в условиях эксплуатации

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для диагностики изделий переменной толщины сложной геометрии по параметрам их колебаний

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано при контроле качества, изменения структурно-фазовых состояний и физико-механических параметров материалов и элементов конструкций, а также в целях акустической спектроскопии массива горных пород, по измерению коэффициента затухания упругих волн и его частотной зависимости

Изобретение относится к области акустических методов неразрушающего контроля

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для диагностики железобетонных строительных конструкций, обделок и облицовок гидротехнических туннелей
Наверх