Образец для неразрушающего контроля


G01N29 - Исследование или анализ материалов с помощью ультразвуковых, звуковых или инфразвуковых волн; визуализация внутреннего строения объектов путем пропускания через них ультразвуковых или звуковых волн через предметы (G01N 3/00-G01N 27/00 имеют преимущество; измерение или индикация ультразвуковых, звуковых или инфразвуковых волн вообще G01H; системы с использованием эффектов отражения или переизлучения акустических волн, например акустическое изображение G01S 15/00; получение записей с помощью способов и устройств, аналогичных используемым в фотографии, но с использованием ультразвуковых, звуковых или инфразвуковых волн G03B 42/06)

 

Изобретение относится к неразрушающим способам контроля, в частности к ультразвуковому контролю, сварных соединений различных металлов и сплавов. Образец для неразрушающего контроля выполнен в виде тела из контролируемого материала, содержащего искусственный дефект и, по крайней мере, одну ступенчатую разделку с притуплением, которая заварена. При этом образец выполнен в виде трубы, искусственный дефект выполнен в ступеньке с обратной стороны разделки под сварку в виде дефектообразующей проточки, имитирующей реальный дефект, с обратной стороны сварного шва изделия, при этом ширина проточки равна сумме усадки металла после сварки и ширине имитируемого реального дефекта в изделии, а глубина и проточки, и разделки выполнена переменной по торцу образца, противоположно изменяющихся относительно притупления, которое остается постоянным. Ступенька разделки под сварку, по крайней мере, с одной из сторон может быть выполнена из металла сварного шва, а в одном из углов разделки под сварку может быть выполнена дополнительная проточка. Данное изобретение позволяет создавать в образце протяженные реалистичные дефекты, которые в условиях контроля дают практически те же показатели, что и реальные дефекты, что позволяет повысить достоверность контроля. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к неразрушающим способам контроля, в частности к ультразвуковому, сварных соединений различных металлов и сплавов и может быть использовано в любой отрасли промышленности для аттестации оборудования для неразрушающего контроля, проверки методик контроля и обучения персонала.

Трудности при изготовлении образцов указанного выше назначения заключаются в создании в них искусственных дефектов, идентичных реальным дефектам в изделии, которые в условиях неразрушающего контроля дают те же показания, что и реальные дефекты, и которые называются реалистичными.

Известен испытательный образец для настройки УЗ-аппаратуры, выполненный в виде прямоугольного параллелепипеда с двумя плоскодонными отверстиями, в одном из которых размещен набор телескопических трубок с осевым стержнем, а во втором - набор сменных заглушек (а.с. СССР №1260844, кл. G 01 N 29/04, опубл. 1984 г.). Однако изготовление набора трубок и заглушек требует дополнительных затрат, как и создание необходимого акустического контакта между элементами образца. При этом полученный искусственный дефект не отображает реальные условия, в которых может образоваться дефект, а это, в свою очередь, снижает достоверность результатов аттестации оборудования.

Известен также образец для ультразвукового контроля, выполненный в виде тела из контролируемого материала с, по крайней мере, одной полостью, в которой размещен искусственный дефект (огнеупорный шамотный порошок), а остальная часть полости заварена по технологии ремонтной сварки (а.с. СССР №1538115, кл. G 01 N 29/04, опубл. 1986 г.). Однако и этот образец не позволяет получить искусственный дефект, идентичный реальному как по форме, геометрическим размерам, так и по месту расположения рабочей полости дефекта в теле образца.

Известен образец для ультразвукового контроля, выполненный в виде тела из контролируемого материала с, по крайней мере, одной полостью, в которой размещен искусственный дефект, а остальная часть заварена, при этом искусственный дефект выполнен в виде дефектообразующего элемента, в одной из поверхностей которого выполнена выемка, и этой поверхностью дефектообразующий элемент неразъемно соединен с одной из плоскостей полости тела, причем размеры, геометрическая форма выемки идентичны реальному дефекту, а дефектообразующий элемент выполнен из контролируемого материала в виде накладки или полушайбы, и для его фиксации на плоскости полости тела выполнено фиксирующее углубление (патент РФ №2186383, кл. G 01 N 29/04, опубл. 2002 г.).

Данный образец позволяет получить искусственные дефекты, идентичные реальным как по форме, геометрическим размерам, так и по месту расположения рабочей полости в теле образца. Однако этот образец не позволяет имитировать трещины, непровары и несплавления большой протяженности (более 10 мм). Кроме того, технология изготовления этого образца сложна и требует больших материальных затрат.

Однако по совокупности существенных признаков “Образец для ультразвукового контроля” по патенту РФ №2186383, кл. G 01 N 29/04, опубл. 2002 г., является наиболее близким к заявляемому техническому решению и потому выбран за прототип.

Задачей предлагаемого технического решения является разработка образца с реалистичными протяженными дефектами (более 10 мм) с обратной стороны сварного шва, которые особенно часто встречаются после изготовления и эксплуатации изделий, в частности труб из аустенитных сталей, и упростить технологию изготовления этих образцов.

Сущность предлагаемого изобретения заключается в создании в образце для неразрушающего контроля, в частности ультразвукового, протяженных реалистичных дефектов, которые в условиях контроля дают практически те же показатели, что и реальные дефекты в изделиях, что, в конечном счете, повышает достоверность контроля.

Указанный технический результат при использовании изобретения достигается тем, что, в образце для неразрушающего контроля, выполненном в виде тела из контролируемого материала, содержащего искусственный дефект и, по крайней мере, одну ступенчатую разделку, которая заварена, искусственный дефект выполнен в ступеньке с обратной стороны разделки под сварку в виде дефектообразующей проточки, имитирующей реальный дефект с обратной стороны сварного шва изделия, при этом ширина проточки равна сумме усадки металла после сварки и ширине имитируемого реального дефекта в изделии, а глубина и проточки, и разделки выполнены переменными с противоположным знаком, причем ступенька разделки под сварку, по крайней мере, в одной из сторон выполнена из металла сварного шва, а, по крайней мере, в одном из углов разделки под сварку выполнена дополнительная проточка.

Выполнение искусственного дефекта в ступеньке с обратной стороны разделки под сварку, в виде дефектообразующей проточки, позволяет имитировать реалистичный дефект (непровар) с обратной стороны сварного шва изделия в его корневой части, то есть в реальном месте его расположения в изделии после сварки, например трубе.

Выполнение ширины проточки равной сумме усадки металла после сварки и ширины имитируемого реального дефекта в изделии, а глубины и проточки, и разделки под сварку переменными с противоположным знаком, позволяют получить дефект, который практически по своим размерам равен дефекту (непровару) в реальном изделии и в процессе контроля даст близкий результат, то есть практически получается образец с протяженным реалистичным дефектом.

Выполнение ступеньки, по крайней мере, с одной из сторон разделки под сварку из металла сварного шва, позволяет получить имитацию трещины с обратной стороны сварного шва реального изделия в реальном месте, в первом случае, в сварном шве по центру, во втором случае, в переходной зоне от металла сварного шва к основному металлу, что является наиболее трудно имитируемым дефектом и наиболее часто встречающимся после изготовления и эксплуатации изделий, особенно из аустенитных сталей.

Выполнение, по крайней мере, в одном из углов разделки под сварку дополнительной проточки позволяет получить реалистичный протяженный дефект несплавление с одной или двух сторон разделки.

Таким образом, признаки, приведенные в формуле изобретения, являются необходимыми и достаточными для достижения указанного выше технического результата, а именно получения на образце реалистичных протяженных дефектов (непроваров, несплавлений, трещин с обратной стороны сварного шва в его корневой части), которые в условиях неразрушающего контроля дают те же показания, что и реальные дефекты на изделии, то есть являются существенными.

Наличие отличительных признаков по отношению к выбранному прототипу свидетельствует о соответствии заявленного технического решения критерию “новизна” по действующему законодательству. Заявленное изобретение для специалиста явным образом не следует из известного уровня техники и, следовательно, соответствует требованию “изобретательский уровень”.

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с получением вышеуказанного технического результата, поясняются чертежами.

На фиг.1 показан один из торцов одной из разделок под сварку предлагаемого образца - трубы для неразрушающего контроля, в котором ступенька разделки под сварку выполняется с эксцентриситетом относительно геометрической оси трубы, что при постоянном притуплении той же разделки позволяет получить переменную с противоположным знаком глубину и дефектообразующей проточки и разделки под сварку.

На фиг.2 показаны сечения предлагаемого образца-трубы соответственно: А-А в месте максимальной глубины дефектообразующей проточки, Б-Б в месте промежуточной глубины дефектообразующей проточки, В-В в месте нулевой глубины дефектообразующей проточки, где:

а) ступенчатая разделка под сварку с дефектообразующей проточкой в ступеньке в сечениях А-А, Б-Б образца-трубы;

б) заваренная вышеуказанная ступенчатая разделка с реалистичным дефектом (протяженным непроваром) в сечениях А-А, Б-Б с обратной стороны сварного шва;

в) разделка под сварку с дефектообразующей проточкой с обратной стороны в ступеньке, половина которой состоит из металла сварного шва в сечении А-А, Б-Б;

г) заваренная вышеуказанная разделка с реалистичным дефектом -протяженной трещиной изнутри образца-трубы в корневой части сварного шва в сечениях А-А, Б-Б в переходной зоне от металла сварного шва к основному металлу;

д) разделка под сварку с дефектообразующей проточкой с обратной стороны ступеньки, которая полностью состоит из металла сварного шва;

е) заваренная вышеуказанная разделка с реалистичным дефектом -протяженной трещиной изнутри образца-трубы по центру корневой части сварного шва в сечениях А-А и Б-Б;

ж) разделка под сварку с дефектообразующей проточкой с обратной стороны ступеньки в сечениях А-А и Б-Б и с дополнительными дефектообразующими проточками в каждом из углов разделки в ее корневой части;

з) заваренная вышеуказанная ступенчатая разделка с реалистичными дефектами: протяженными непроварами с обратной стороны сварного шва в его корневой части в сечениях А-А, Б-Б и протяженными несплавлениями в углах разделки в корневой ее части в сечениях А-А, Б-Б и В-В.

Предложенный образец для неразрушающего контроля представляет тело 1 (сварное соединение), в частности трубу (см. фиг.1), из контролируемого материала, с, по крайней мере, одной заваренной ступенчатой разделкой 2 [см. фиг.2 а), в), д), ж)], а также искусственный дефект, выполненный в ступеньке 3 с обратной стороны разделки 2 в виде дефектообразующей проточки 4, имитирующей реальный дефект с обратной стороны сварного шва изделия в корневой части 5 сварного шва 6:

б) непровар 7 - сечения А-А, Б-Б;

г) трещина 8 в переходной зоне от металла сварного шва 6 к основному металлу - сечения А-А, Б-Б;

е) трещина 9 по центру сварного шва 6 - сечения А-А, Б-Б;

з) непровар 7 сечения А-А, Б-Б и несплавления 10 сечения А-А, Б-Б, В-В.

При этом ширина Н (в мм) (см. фиг.1, 2) дефектообразующей проточки 4 равна сумме усадки А (в мм) металла после сварки и ширине С (в мм) имитируемого реального дефекта изделия, то есть Н=( +С) мм, глубина h (в мм) проточки 4 и глубина К (в мм) разделки 2 выполнены переменными с противоположным знаком, а притупление t разделки 2 остается постоянным (см. фиг.1), кроме того, по крайней мере, в одном из углов ( ) разделки 2 (см. фиг.2, ж) выполнены дополнительные дефектообразующие проточки 11, имитирующие реальные дефекты изделия - несплавления 10. Для получения реалистичного дефекта с обратной стороны сварного шва 6 протяженной трещины 8 в переходной зоне от металла сварного шва 6 к основному 1 и протяженной трещины 9 по центру сварного шва 6, половина ступеньки 3 или вся ступенька 3 выполнена из металла сварного шва 6.

Для аттестации оборудования ультразвукового контроля был изготовлен образец-труба из материала 08Х18Н10Т (ГОСТ-9940-81, ТУ-14-3935-85) диаметром 325 мм с толщиной стенки 16 мм, длиной 300 мм. Образец имеет два стыка. Расстояние стыков от торцов образца и между стыками по 100 мм. В каждом из стыков выполнена U-образная ступенчатая разделка: угол раскрытия разделки 40°, толщина ступеньки (2,7-02 8,7-02) мм, а ширина 7 мм. В ступеньке разделки под сварку с обратной стороны разделки выполнена дефектообразующая проточка шириной 3,8 мм с переменной глубиной от 0 до 6 мм, при этом глубина разделки также переменная, но с обратным знаком, а притупление ступенчатой разделки остается постоянным и составляет 2,7-0,2 мм. Кроме того, в обоих углах разделки одного из стыков параллельно вертикальной плоскости стыка выполнены проточки 2,5 2,5 мм. Разделка заварена проволокой Св-04Х19Н11М3 на соответствующем режиме до образования реалистичных дефектов: протяженных непровара и несплавления.

Во втором стыке, где на одной половине торца стыка ступенька выполнена из металла сварного шва, а на другой половине торца обе ступеньки разделки выполнены из металла сварного шва, заваренная разделка имеет соответственно реалистичные дефекты: в первом случае - трещину в переходной зоне сварного шва к основному металлу изнутри трубы, а во втором - трещину по центру шва.

Описанный выше образец прошел испытания

Оценивалась достоверность результатов ультразвукового контроля производственных сварных соединений на трубопроводах идентичных размеров и материалов, заваренных по той же технологии, выполнявшегося по методике ПНАЭ Г-7-032-91 с использованием дефектоскопа УД2-12. Для этого использовался предложенный образец.

Контроль проводили PC преобразователями типа П 112-2,5-12-002 с рабочей частотой 2,5 и 1,8 МГц.

Проведена идентификация сигналов.

Сигналы от реалистичных дефектов в образце зафиксированы между крайними положениями преобразователя. При перемещении его вдоль несплошности, где амплитуда эхосигнала уменьшается до поискового уровня чувствительности и увеличивается до максимального значения.

По результатам контроля установлена минимальная глубина (h=2,5 мм) реалистичного дефекта, которая надежно выявляется использованным прибором по указанной методике.

Применение данного образца позволило объективно установить возможности методики контроля ПНАЭ Г-7-032-91 и прибора УД2-12 по выявлению плоскостных протяженных дефектов типа трещин, непроваров и несплавлений в сварных соединениях трубопроводов диаметром 325 мм с толщиной стенки 16 мм.

Таким образом, можно сказать, что предлагаемое техническое решение соответствует изобретательскому уровню, обладает новизной и промышленно применимо с указанным выше техническим результатом. Получен образец для неразрушающего контроля с реалистичными дефектами: протяженным непроваром, несплавлениями, трещинами в переходной зоне от металла сварного шва к основному и по центру металла сварного шва, которые в условиях рассматриваемого неразрушающего контроля, ультразвукового, дают те же показания, что и реальные дефекты изделия, что значительно повышает достоверность.

Формула изобретения

1. Образец для неразрушающего контроля, выполненный в виде тела из контролируемого материала, содержащего искусственный дефект и, по крайней мере, одну ступенчатую разделку с притуплением, которая заварена, отличающийся тем, что образец выполнен в виде трубы, искусственный дефект выполнен в ступеньке с обратной стороны разделки под сварку в виде дефектообразующей проточки, имитирующей реальный дефект, с обратной стороны сварного шва изделия, при этом ширина проточки равна сумме усадки металла после сварки и ширине имитируемого реального дефекта в изделии, а глубина и проточки, и разделки выполнена переменной по торцу образца, противоположно изменяющихся относительно притупления, которое остается постоянным.

2. Образец по п.1, отличающийся тем, что ступенька разделки под сварку, по крайней мере, с одной из сторон выполнена из металла сварного шва.

3. Образец по п.1 или 2, отличающийся тем, что, по крайней мере, в одном из углов разделки под сварку выполнена дополнительная проточка.

РИСУНКИРисунок 1, Рисунок 2

NF4A Восстановление действия патента Российской Федерации на изобретение

Извещение опубликовано: 10.07.2006        БИ: 19/2006

Другие изменения, связанные с зарегистрированными изобретениями

Изменения:Зарегистрирован переход исключительного права без заключения договораДата и номер государственной регистрации перехода исключительного права: 17.12.2009/РП0000436Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» Прежний патентообладатель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Инвестиционно-строительный концерн «Росатомстрой»

Номер и год публикации бюллетеня: 25-2004

Извещение опубликовано: 27.01.2010        БИ: 03/2010




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области испытания прочностных свойств материалов, а именно к способам определения их предела текучести

Изобретение относится к области медицины, в частности к эндокринологии

Изобретение относится к области медицины, в частности к глазным болезням
Изобретение относится к медицине, в частности к кардиологии, и может быть использовано для контроля эффективности санаторного этапа реабилитации больных инфарктом миокарда

Изобретение относится к медицине, а именно к пульмонологии

Изобретение относится к медицине, а именно к пульмонологии

Изобретение относится к медицине, а именно к способам прогнозирования в области травматологии и реаниматологии
Изобретение относится к медицине, а именно к гинекологии, и может найти применение в клинической практике для своевременного выявления атрофического кольпита
Изобретение относится к медицине, а именно к психиатрии

Изобретение относится к области медицинской иммунологии, а именно к способам определения функциональной активности факторов комплемента в сыворотке крови человека, и может быть использовано при диагностике ряда заболеваний и в биологических препаратах

Изобретение относится к области неразрушающего контроля, в частности к диагностике металла гибов высокотемпературных трубопроводов, работающих в условиях ползучести, и может быть использовано в теплоэнергетике, химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к методам измерения физико-механических характеристик материала

Изобретение относится к неразрушающему контролю конструкций с использованием метода акустической эмиссии

Изобретение относится к акустическим методам неразрушающего контроля, в частности, качества сварных швов тепловыделяющих элементов ядерных реакторов ВВЭР-1000, ВВЭР-440

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов ультразвуковыми методами для выявления в исследуемых объектах структурных неоднородностей

Изобретение относится к области оценки качества жидких продуктов

Изобретение относится к области технической диагностики и может использоваться для ультразвукового неразрушающего контроля изделий

Изобретение относится к способам исследования или анализа материалов с помощью акустических волн

Изобретение относится к методам исследования внутреннего строения материалов с помощью ультразвуковых волн

Изобретение относится к методам исследования внутреннего строения материала с помощью ультразвуковых волн

Изобретение относится к исследованию физико-механических свойств химических комплексных нитей технического и бытового назначения и может быть использовано в химической промышленности
Наверх