Способ акустико-эмиссионного мониторинга степени деградации структуры материала и прогнозирования остаточной прочности изделия

Использование: для мониторинга степени деградации структуры материала и прогнозирования остаточной прочности изделия с применением акустико-эмиссионной диагностики. Сущность изобретения заключается в том, что в процессе акустико-эмиссионного мониторинга изделия при разбиении регистрируемых акустико-эмиссионных импульсов на кластеры низшего, среднего и верхнего энергетического уровня по величине относительной энергии подсчитывают не только накопление весового содержания локационных импульсов, отражающих микро, мезо и макро-структурные процессы разрушения материала, но и количество регистрируемых локационных импульсов в единицу времени (частоту регистрации) в кластерах Н, С, В, которые используют вместе с весовыми параметрами для оценки степени деградации структуры материала и прогноза остаточной прочности и потери изделием несущей способности. Технический результат: обеспечение возможности повышения достоверности и точности оценки степени деградации структуры материала изделия и прогноза его остаточной прочности без привлечения других методов технической диагностики и неразрушающего контроля. 1 табл., 1 ил.

 

Изобретение относится к способам неразрушающего контроля материалов и изделий по условиям прочности, и предназначено для мониторинга степени деградации структуры материала и прогнозирования остаточной прочности изделия с применением акустико-эмиссионной диагностики.

Для непрерывного или периодического мониторинга состояния деградации материала диагностируемых объектов применяют активные и пассивные экспресс-методы [1, 2]. Пассивные физические методы неразрушающего контроля (НК) используют в качестве информативных параметров собственную (внутреннюю) энергию материала объекта контроля. При этом в процессе сканирования дефект сам проявляет себя, излучая физические поля (акустическая эмиссия, экзо-электронная эмиссия, тепловое излучение, и др.).

При использовании активных методов НК объект исследования подвергается энергии внешнего воздействия и о состоянии материала судят по явлениям, происходящим при отражении, прохождении или рассеянии этой энергии, что свойственно радиационному, вихретоковому, магнитному, ультразвуковому видам НК.

Для повышения достоверности и точности результатов исследования используют многоуровневую комплексную диагностику и комбинирование методов неразрушающего контроля [3-4].

Большинство применяемых активных и пассивных методов НК не позволяет проводить непрерывный мониторинг степени деградации материала и прогнозировать остаточную прочность изделия в режиме текущего времени. К тому же измерение контролируемых параметров или процессов, диагностическими системами, как правило, имеет локальный характер.

Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, является способ мониторинга степени деградации структуры материала и определения остаточной прочности изделия - патент №2649081 РФ: МПК С1 G01N 29/14 (2006.01), опубликованный 29.03.2018 в бюллетени №10.

В развитие данного технического решения предлагается наряду с разбиением регистрируемых акустико-эмиссионных сигналов по величине относительной энергии на кластеры нижнего (H), среднего (С) и верхнего (В) энергетического уровня, и определением изменения процентного (весового) содержания накопления локационных импульсов (WH, WC, WB) в указанных кластерах: Wi=(Ni/NΣ)⋅100%, где NΣ - суммарное количество локационных импульсов, Ni=H,C,B - их количество в i-том кластере, отражающих микро, мезо и макроструктурные процессы разрушения материала, каждую секунду дополнительно подсчитывают количество регистрируемых локационных импульсов (ωH, ωC, ωB) в энергетических кластерах Н, С, В, определяют их соотношения, сопоставляют с пороговыми значениями ωCH при WC/WH и ωBH при WB/WH, которые устанавливают по результатам тестовых испытаний, и прогнозируют момент потери изделием несущей способности.

Цель, на решение которой направленно данное техническое решение, является разработка способа, позволяющего в процессе акустико-эмиссионного мониторинга изделия, повысить достоверность и точность оценки степени деградации структуры материала изделия и прогноза его остаточной прочности без привлечения других методов технической диагностики и неразрушающего контроля.

В качестве существенных признаков, наиболее информативных критериальных характеристик, отражающих степень деградации материала диагностируемого изделия, использованы весовые параметры накопления локационных импульсов в энергетических кластерах нижнего, среднего и верхнего уровня: WH, WC, WB, измеряемые в процентном соотношении Wi=(Ni/NΣ)⋅100%, где NΣ - суммарное количество локационных импульсов, Ni=H,C,B - их количество в i-том кластере), и частоты их регистрации ωH, ωC, ωB, измеряемые в герцах (Гц).

При осуществлении заявляемого технического решения, поставленная задача осуществляется посредством мониторинга динамики изменения критериальных параметров Wi и ωi локационных импульсов в кластерах В, С, Н в зависимости от времени или уровня прилагаемой нагрузки.

Перед проведением АЭ мониторинга выполняют тестовые испытания образцов материала изделия на заданные виды нагружения, определяя требуемые механические и акустические свойства, а также АЭ параметры регистрируемых импульсов при заданных уровнях порога дискриминации, идентифицируя при этом природу источников АЭ событий.

Технико-экономическая эффективность изобретения следует из технического результата, получаемого при осуществлении изобретения, т.е. повышения достоверности и точности оценки степени деградации структуры материала и прогнозирования остаточной прочности изделия в процессе его АЭ мониторинга, а, следовательно, предотвращения разрушения конструкции в зоне АЭ контроля.

Проведенный анализ уровня техники, включающий поиск по патентам и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах предложенного изобретения, позволил установить, что не обнаружен аналог, характеризующийся признаками, идентичными всем существенным признакам предложенного изобретения, а определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности признаков аналога, позволил выявить совокупность существенных по отношению к заявляемому устройству отличительных признаков, изложенных в формуле изобретения.

Для проведения соответствия предлагаемого изобретения требованию изобретательского уровня проведен дополнительный поиск известных решений с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками предложенного изобретения, результат которого показывает, что предложенное изобретение не следует явным образом из известного уровня техники.

В качестве демонстрации заявляемого способа рассмотрено испытание конструктивно подобного образца элемента авиационной конструкции из многослойного сложно структурированного полимерного композитного материала (ПКМ) на растяжение, результаты АЭ мониторинга которого приведены на фиг. 1.

На основании практического опыта испытания композитных образцов на разрушение при уровне дискриминации сигналов uth=40-42 дБ (наиболее часто используемом при стендовых испытаниях образцов на разрушении) для разделения регистрируемых локационных импульсов на кластеры нижнего, среднего и верхнего энергетического уровня были установлены границы параметра Eu - относительной энергии АЭ импульса, составляющие для кластера Н: Eu=60-85 дБ; для кластера С: Eu=90-115 дБ; для кластера В: Eu=120-150 дБ.

При уровне порога деградации сигналов uth=40-42 дБ локационным импульсам, возникающим в результате разрушения структуры матрицы в слоях пакета ПКМ, и формирующие энергетические кластеры Н, С и В, свойственны следующие значения параметров.

- Локационные импульсы кластера Н имеют относительную энергию Eu=60-85 дБ, максимальную амплитуду um=40-60 дБ, длительность tи≤500 мкс. Источники генерации таких импульсов могут быть отнесены к процессам микро-разрушения структуры пакета ПКМ. Они вызваны локальным микроотслаиванием связующего от армирующих волокон, возникающим в результате распрямлением последних при растяжении, зарождением и развитием микротрещин в структуре матриц слоев и на границах их скрепления.

- Локационные импульсы кластера С имеют относительную энергию Eu=85-115 дБ, максимальную амплитуду um=60-85 дБ, длительность tи=500-2500 мкс. Источники генерации таких импульсов могут быть отнесены к процессам мезо-разрушения структуры пакета ПКМ, связанных с образованием сетки трещин в матрицах слоев и зон локального отслаивания на границах их скрепления, выдергиванием волокон из связующего, их разрывом.

- Высокоэнергетические импульсы кластера В имеют относительную энергию Eu=120-150 дБ, максимальную амплитуду um=85-100 дБ, длительность tи>3000 мкс. Источники генерации таких импульсов могут быть отнесены к процессам макро-разрушения структуры пакета ПКМ, вызванных распространением магистральных трещин, массовым разрывом и выдергиванием отслоившихся от связующего волокон, расслоением слоев и их разрушением.

Более подробно остановимся на графиках (а) и (b), отражающих процессы изменения весового содержания и частоты регистрации локационных импульсов в энергетических кластерах Н, С, В по мере ступенчатого повышения уровня растягивающей нагрузки.

- При уровне нагрузке Pi≤(0,65-0,7)⋅[P] основной массив регистрируемых локационных импульсов составляют сигналы АЭ, относящиеся к нижнему энергетическому кластеру Н. По мере повышения нагрузки, начиная с Pi>0,2⋅[Р], как видно из графиков на фигуре 1, происходит заметное снижение весового содержания локационных импульсов WH с 80% до 45%. При этом наблюдается стабильный рост частоты их регистрации ωH. Такая неординарность происходящих процессов обусловлена тем, что в интервале нагрузок Pi=(0,2-0,7)⋅[Р] более интенсивно возрастает частота регистрации локационных импульсов ωC, относящихся к среднему энергетическому кластеру С. Весовое содержание локационных импульсов WC при этом возрастает с 20% до 45%.

- При уровне нагрузки Pi=(0,65-0,7)⋅[Р] частота регистрации локационных импульсов ωC, относящихся к среднему энергетическому кластеру, достигает уровня ωH. При этом весовое содержание локационных импульсов в кластере С-WC достигает уровня WH, составляющего порядка 40-45%.

- При уровне нагрузки Pi>0,7⋅[Р] частота регистрации локационных импульсов среднего кластера ωC превышает частоту регистрации импульсов нижнего энергетического кластера ωH. На этом этапе деформирования пакета ПКМ начинает заметно возрастать частота регистрации импульсов верхнего энергетического кластера ωB. Весовое содержание локационных импульсов кластера С продолжает возрастать, а в кластере Н снижаться, достигая при уровне Pi=0,9⋅[Р] соответственно WC=60% и WH=30%.

- На заключительном этапе нагружения при Pi=(0,85-1,0)⋅[Р] снижается частота регистрации локационных импульсов ωH, стабилизируется уровень ωC и повышается до максимума частота регистрации импульсов верхнего энергетического кластера ωB. При этом весовое содержание локационных импульсов в кластере Н снижается до WH=28-30%, в кластере С возрастает до WC=60%, а в кластере В достигает максимального уровня WB=12-15%.

- Как следует из графиков фигуры 1, при достижении предельного уровня нагрузки Pi=[Р]=170 кН и потери образцом несущей способности пороговые значения соотношения весовых и частотных критериальных параметров регистрации локационных импульсов в энергетических кластерах были следующими: WC/WH=60/28=2,14; WB/WH=15/28=0,54;

В таблице 1 приведены критериальные параметры, полученные в ходе АЭ мониторинга пяти аналогичных образцов при испытаниях на разрыв, а также их статистические характеристики: среднее значение (am), квадратичное отклонение (S) и уровень разброса (η) в интервале 2⋅S.

Как следует из таблицы 1, с погрешностью 7-15% при уровне доверительной вероятности 0,95 в процессе АЭ мониторинга при регистрации следующих пороговых значений соотношения частотных и весовых характеристик: ωCH=2,25 при WC/WH - 2,14 и ωBH=0,39 при WB/WH=0,54, в образцах исследованной партии наблюдалась потеря несущей способности в результате расслаивания и разрушения слоев в пакете ПКМ.

- Совместное использование в процессе АЭ мониторинга весовых и частотных критериальных параметров WH, WC, WB и ωH, ωC, ωB, даже при отсутствии начальной информации о характере и длительности нагружения исследуемого изделия, позволяет на основании тестовых пороговых значений соотношения частотных и весовых характеристик: ωCH, ωBH и WC/WH, WB/WH регистрации локационных импульсов в энергетических кластерах Н, С, В достоверно оценивать степень деградации материала и прогнозировать его остаточную прочность. Резюме. Рассмотренная динамика изменения весовых и частотных критериальных параметров была характерна для всех испытанных на разрыв образцов. Определив пороговые значения соотношения частотных и весовых характеристик: ωCH, ωBH и WC/WH, WB/WH на этапах разрушения структуры пакета ПКМ, можно достаточно точно оценивать степень деградации материала и прогнозировать уровень остаточной прочности изделия. Весовые характеристики WH, WC, WB регистрации импульсов АЭ в кластерах нижнего, среднего и верхнего энергетического уровня дают представление о процессе накопления повреждений в структуре композитного материала на микро, мезо и макромасштабном уровне, а частотные ωH, ωC, ωB, отражают интенсивность и глубину воздействия прилагаемой нагрузки на процесс деградации и разрушения многослойной структуры пакета ПКМ.

Комплексное использование весовых и частотных параметров регистрации локационных импульсов при АЭ мониторинге диагностируемых элементов конструкций позволит повысить точность и достоверность оценки степени деградации материала и прогноза его остаточной прочности, давая возможность проводить такую оценку на любом этапе испытания (эксплуатации) изделия без информации о предистории и условиях нагружения конструкции.

Литература

1. ГОСТ Р 56542-2015. Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов. - М.: ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2015. - 15 с.

2. Неразрушающий контроль и диагностика. Справочник / Клюев В.В., Соснин Ф.Р., Ковалёв А.В. и др.; Под ред. Клюева В.В., 2 изд. - М.: Машиностроение, 2003. 656 с.

3. Махутов Н.А., Фомин А.В. Иванов В.И., Перьмяков В.Н., Васильев И.Е. Комплексная диагностика предельных состояний и раннего предупреждения аварийных состояний конструкций. // Проблемы машиностроения и надежности машин. - 2013. №2 с. 46-51.

4. Патент №2403564 РФ: МПК G01N 29/14. Устройство для диагностики предельного состояния и раннего предупреждения об опасности разрушения материалов и изделий / Васильев И.Е., Иванов В.И., Махутов Н.А., Ушаков Б.Н.; заявитель и патентообладатель Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, №2009100183/28, заяв. 11.01.09, опубл. 10.11.10 Бюл. №31

5. Патент №2649081 РФ: МПК С1 G01N 29/14(2006.01). Способ мониторинга степени деградации структуры материала и определения остаточной прочности изделия / Васильев И.Е., Матвиенко Ю.Г., Елизаров С.В., Чернов Д.В.; заявитель и патентообладатель Институт машиноведения РАН, №2017109571, заяв. 22.03.2017, опубл. 29.03.2018, Бюл. №10.

Способ акустико-эмиссионного мониторинга степени деградации структуры материала и прогнозирования остаточной прочности изделия, включающий разбиение регистрируемых акустико-эмиссионных сигналов по величине относительной энергии на кластеры нижнего (H), среднего (С) и верхнего (В) энергетического уровня, и определение изменения процентного содержания накопления локационных импульсов (WH, WC, WB) в указанных кластерах: Wi=(Ni/NΣ)⋅100%,

где NΣ - суммарное количество накопленных локационных импульсов,

Ni=H,C,B _ их количество в i-том кластере, отражающее микро, мезо и макроструктурные процессы разрушения материала,

отличающийся тем, что каждую секунду дополнительно подсчитывают количество регистрируемых локационных импульсов в кластерах Н, С, В (ωH, ωC, ωB), определяют их соотношения, сопоставляют с пороговыми значениями ωCH при WC/WH и ωBH при WB/WH, которые устанавливают по результатам тестовых испытаний, и прогнозируют момент потери остаточной прочности изделия.



 

Похожие патенты:

Использование: для испытаний трубчатого компонента. Сущность изобретения заключается в том, что акустико-эмиссионный датчик помещают на трубчатый компонент, и компонент подвергается воздействию возрастающего давления при получении показаний.

Использование: для акустико-эмиссионной диагностики промышленного оборудования. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют запись и обработку данных акустической эмиссии беспороговым способом, при этом распознавание вида повреждения и оценка годности оборудования к эксплуатации проводится на основании сравнения подобия информативных параметров акустической эмиссии за каждый период работы диагностируемого оборудования.

Изобретение относится к неразрушающему контролю металлических конструкций с использованием метода акустической эмиссии. Способ включает установку n акустических преобразователей, образующих пьезоантенну, калибровку конструкции, регистрацию сигналов акустической эмиссии каждым измерительным каналом, определение скорости распространения сигналов и разности их времен прихода на акустические преобразователи и вычисление по ним координат дефектов.
Использование: для мониторинга в реальном времени ходовой части транспортных средств. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют получение информации в виде акустического сигнала с ходовой части транспортного средства посредством установленных на ее элементах акустических датчиков, передающих получаемый акустический сигнал в вычислительный модуль, обработку сигнала, получение сведений о состоянии ходовой части, сравнение их с нормативными значениями, выдачу результата, при этом получаемый акустический сигнал разделяют на группы по принципу локализации и относят каждую группу к соответствующему узлу ходовой части, далее обрабатывают сигналы каждой группы в отдельности по индивидуальному алгоритму, получают сведения о характеристиках звукового сигнала и его источнике, о состоянии узлов ходовой части, сравнивают с нормативными значениями для каждого узла, полученными ранее на исправном транспортном средстве, выводят результаты для каждого узла с возможностью вывода информации по каждому элементу узла.

Использование: для неразрушающего контроля и обнаружения дефектов магистральных трубопроводов при их сложнонапряженном состоянии. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют первичное преобразование акустических колебаний с применением бинарного знакового аналого-стохастического квантования.

Использование: для диагностики и неразрушающего контроля конструкций, включая изделия из хрупких материалов. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют прием, регистрацию и оценку параметров сигналов акустической эмиссии в момент нагружения контролируемого объекта, оцифровку акустических сигналов, их предварительную обработку, фильтрацию помех, при этом предварительно устанавливают порог деформации, равный среднеквадратическому значению деформации при отсутствии внешних воздействий на контролируемый объект, и критическое значение амплитуды сигнала акустической эмиссии, которое определяют как среднее значение амплитуды сигналов от развивающегося дефекта, нагружение контролируемого объекта осуществляют ударной нагрузкой, регистрируют динамические деформации, определяют максимальное значение деформации от удара, по которому оценивают силу воздействия на контролируемый объект, затем постепенно увеличивают ударную нагрузку, но не более 150% от эксплуатационной нагрузки, фиксируют последнее превышение порога деформации, после чего производят регистрацию акустико-эмиссионных сигналов в течение времени релаксации упругих напряжений в контролируемом объекте и при превышении амплитуды сигнала ее критического значения изделие бракуют.

Использование: для неразрушающего контроля и технической диагностики композиционных материалов на основе углепластиков акустико-эмиссионным методом. Сущность изобретения заключается в том, что сначала на образец из углепластика в область концентратора напряжений устанавливают тензодатчики и преобразователи акустической эмиссии, а затем осуществляют акустико-эмиссионный контроль при ступенчатом статическом нагружении образцов первоначально до нагрузки, при которой тензодатчики фиксируют напряженно-деформированное состояние, соответствующее разрушению матрицы при растяжении и сжатии образца, затем до нагрузки, при которой тензодатчиками фиксируют напряженно-деформированное состояние, соответствующее разрушению матрицы при растяжении и сжатии образца, затем до нагрузки, при которой тензодатчиками фиксируют напряженно-деформированное состояние, соответствующее разрушению волокна.

Использование: для технической диагностики композиционных материалов на основе углепластиков акустико-эмиссионным методом. Сущность изобретения заключается в том, что сначала осуществляют акустико-эмиссионный контроль при ступенчатом статическом нагружении образцов из углепластика с одинаковым концентратором напряжений до их полного разрушения, определяют времена прихода каждого зарегистрированного сигнала на акустические преобразователи и по разности времен прихода рассчитывают их координаты, фиксируют на каждой ступени нагружения значения медианы амплитуд сигналов из области концентратора и их структурных коэффициентов и рассчитывают пороговые значения для данных параметров, затем осуществляют статическое нагружение испытываемой конструкции из углепластика, фиксируют значения медианы амплитуд сигналов и структурных коэффициентов, сравнивают их с пороговыми значениями.

Использование: для обработки сигналов акустической эмиссии. Сущность изобретения заключается в том, что сигнал, полученный с датчиков акустической эмиссии (АЭ), пропускают через цифровой полосовой фильтр, декомпозируют сигнал на полезную и шумовую составляющую на разных уровнях с помощью Wavelet фильтра, строят огибающую сигнала с помощью преобразования Гильберта и последующим сглаживанием при помощи средней скользящей функции, проводят детектирование импульсов с определением параметров времени зарождения импульса (Т), максимальной амплитуды (А), продолжительности (τ), энергии (P), энтропии (Е) и фрактальной размерности (D), строится аттрактор и wavelet скалограмма и полученные характеристики импульсов и сами импульсы записываются в специальную базу данных структурной устойчивости материалов.

Способ относится к области неразрушающего контроля и технической диагностики кожухотрубных теплообменных аппаратов с использованием акустической эмиссии, эксплуатирующихся в контакте с аварийно химически опасными или горючими веществами, и может быть использован для определения утечек в теплообменном аппарате в процессе диагностирования, а также оптимизации процесса поиска мест негерметичности в трубном пучке.
Наверх