Эхо-импульсный глубиномер к многоканальному ультразвуковому дефектоскопу

 

(ii) 438924

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Ссиоа Советских

Социалистических

Республик (61) Зависимое от авт. свидетельства (22) Заявлено 12.01.73 (21) 1871033 25-28 с присоединением заявки № (32) Приоритет

Опубликовано 05.08.74. Бюллетень № 29

Дата опубликования описания 24.01.75 (51) М. Кл. G ОIп 29/04

Гасударственный комите

Совета Министров СССР по делам изооретеиий и открытий (53) УДК 620.179.16 (088.8) (72) Авторы изобретения

P И. Шоков, Г. Г. Дрейер, Н. В. Васильев и В. П, Кукушкин

1 (71) Заявитель ( (54) ЭХО-ИМПУЛЬСНЫЙ ГЛУБИНОМЕР К МНОГОКАНАЛЬНОМУ

УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ДЕФЕКТОСКОПУ

Изобретение относится к средствам неразрушающего контроля качества материалов и изделий.

Известен эхо-импульсный глубиномер к многоканальному ультразвуковому дефектоскопу, содержащий синхронизатор, генератор ультразвуковых колебаний, соединенные с ним входами акустические искатели, усилитель, подключенный к приемным выходам искателей, формирователи эхо-сигналов от поверхности, дефекта и дна контролируемого изделия, входами соединенные с выходом усилителя, смесигель, соединеннь|й входом с выходом формирователя эхо-сигналов от дна, соединенный с выходом смесителя, формирователь временного интервала, генератор стабильной частоты, декадный счетчик с цифровым индикатором, печатающее устройство и схему сброса. Однако использование ручных операций в этом глубиномере снижает его производительность.

Предлагаемое устройство отличающееся от известного тем, что оно снабжено блоком идентификации принимаемых сигналов, состоящим из последовательно соединенных первой схемы совпадения с двумя входами, делителя частоты первого триггера, второй схемы совпадения с тремя входами и второго триггера, один из входов которого подключен к выходу делителя частоты, а другой — к выходу формирователя эхо-сигналов от дефектов и ко входу смесителя, второй вход в первой схеме совпадения соединен с синхронизатором и схемой сброса и во второй схеме совпадения — с формирователем эхо — сигналов от поверхности, а выход этой схемы — со вторым входом формирователя временного интервала.

Благодаря этому повышается производительность контроля изделий.

11а фиг. 1 схематично показан ультразвуко10 вой эхо-импульсный глубиномер; на фиг, 2— временные диаграммы, поясняющие работу глубиномера с тремя искателями, где блок идентификации выделен пунктиром. Глубиномср содержит синхронизатор 1, запускающий

15 многоканальный генератор 2 ультразвуковых колебаний, блок приемнопередающпх искателей 3, передающие ш езоэлементы которых соединены с выходом генератора 2. Контролируемое изделие 4 находится под блоком иска20 телей 3 в ванне 5 с иммерсионной средой 6.

Вход усилителя 7 соединен с приемными пьезоэлементами блока искателей, а выход — с формирователями эхо-сигналов от дефекта 8, поверхности 9 и дна 10 изделия. Все формиро25 ватели соединены также с синхронизатором 1, вырабатывающим стробы для выделения соответствующих эхо-сигналов. Выход формирователя 10 соединен со входом смесителя 11, а второй вход смесителя 11 — с выходом фор30 мирователя 8. Один из входов формировате438924

65 ля 12 временного интервала соединен с выходом смесителя ll, а выход — с генератором 13 стабильной частоты, который соединен своим выходом со входом декадного счетчика с цифровым индикатором. Выход индикатора 14 соединен со входом печатающего устройства 15, а вторые входы индикатора 14 и печатающего устройства 15 — с выходом схемы 16 сброса.

На один вход схемы 17 совпадения приходит синхроимпульс с синхронизатора 1, а ее второй вход соединен с выходом триггера 18, входы которого подключены к выходам формирователя 8 и делителя 19, Выход схемы 17 совпадения соединен со входом делителя 19 частоты, выход которого соединен со вторым входом триггера 20, вторым входом соединенным с выходом формирователя 10. Входы схемы 21 совпадения соединены с выходами формирователя 9, триггера 18 и триггера 20.

Синхронизатор 1 вырабатывает импульсы

22 (фиг. 2) для запуска схемы 16 сброса; импульсы 23, 24, 25 для запуска ультразвукового генератора 2 и стробирующие импульсы для выделения эхо-сигналов от поверхности, дефектов и дна контролируемого изделия, которые подаются соответственно на формирователи эхо-сигналов соответственно от дефекта поверхности и дна. Частота следования импульсов запуска рабочих каналов генератора в К раз ниже частоты синхроимпульсов, приходящих на вход схемы 17 совпадения, где

К вЂ” число каналов дефектоскопа и соответственно количество искателей, причем запуск искателей происходит последовательно через интервал времени, равный периоду следования синхроимпульсов.

Ультразвуковые колебания вводятся передающими пьезопреооразователями искателей в изделие 4, помещенное в ванне 5 с иммерсионной средой 6. Ультразвуковые эхо-сигналы, отраженные от поверхности, дефекта и дна преобразуются в электрические колебания приемными пьезопреобразователями искателей

3, соединенных параллельно, и подаются на усилитель 7.

Усиленные и продетектированные сигналы

26 поступают на входы формирователей сигналов поверхности, дефекта и дна, куда подаются также импульсы 27 синхронизатора и где каждый из этих сигналов выделяется и нормируется по амплитуде и длительности в импульсы соответственно 28, 29 и 30.

Нормированный импульс от дефекта с выхода формирователя 8 поступает на вход триггера 18, которьш выдает с выхода разрешающий уровень сигнала 31 на вход схемы 17 совпадения. В этом случае импульсы 33 синхронизации, поступающие на другой вход схемы

17 совпадения, проходят на вход делителя 19 частоты, на выходе которого появляются сигналы 34 с частотой в К раз ниже, чем частота следования входных сигналов этой схемы. Выходной сигнал с делителя 19 возвращает триггер 18 в начале состояние, при котором на вход схемы 17 совпадения поступает запре5

45 щающий уровень, а на вход схемы 21 совпадения — разрешающий уровень сигнала 32 с выхода триггера 18.

Одновременно сигналом 34 запускается триггер 20, сброс которого происходит с приходом на другой его вход сигнала с формирователя 10, соответствующего эхо-сигналу от дна изделия, после чего на выходе триггера 20 появляется сигнал 35.

Таким образом, на вход схемы 21 совпадения поступают импульс 23, соответствующий эхо-сигналу от поверхности, сигнал 32 с выхода триггера 18 и сигнал 35 с выхода триггера 20. При совпадении их во времени на выходе схемы 21 появляется импульс 36, который поступает на один из входов формирователя

12 временного интервала, а на второй вход формирователя поступают импульсы с выхода смесителя 11, соответствующие по времени сигналам 37 от дефекта или дна.

На выходе формирователя 12 временного интервала вырабатывается импульс 38, длительность которого соответствует временному интервалу между сигналом от поверхности и эхо-сигналом от дефекта. Этот сигнал поступает на вход генератора 13 стабильной частоты. Генератор 13 под действием входного сигнала вырабатывает пачку импульсов 39, стабилизированных по частоте, число которых в пачке соответствует расстоянию от поверхности изделия до дефекта.

Выход генератора 13 соединен со входом декадного счетчика с цифровым индикатором

14. Результат измерений высвечивается в виде цифр. Кроме того, сигналы с выхода декадного счетчика поступают на вход печатающего устройства 15, в котором результат измерения регистрируется на узкой бумажной ленте. Схема 16 сброса вырабатывает импульсы сброса для декадного счетчика и печатающего устройства.

Описанный эхо-импульсный глубиномер позволяет определять глубину залегания дефектов в процессе автоматизированного контроля качества различных изделий на многоканальных ультразвуковых дефектоскопических установках с повышенной производительностью контроля качества изделий.

Предмет изобретения

Эхо-импульсный глубиномер к многоканальному ультразвуковому дефектоскопу, содержащий синхронизатор, генератор ультразвуковых колебаний, соединенные с ним выходами акустические искатели, усилитель, подключенный к приемным выходам искателей, формирователи эхо-сигналов от поверхности, дефекта и дна контролируемого изделия, входами соединенные с выходом усилителя, смеситель, соединенный входом с выходом формирователя эхо-сигналов от дна, соединенный с выходом смесителя, формирователь временного интервала, генератор стабильной частоты, декадный счетчик с цифровым индикатороМ, 438924 печатающее устройство и схему сброса, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения производительности контроля изделий, он снабжен блоком идентификации принимаемых сигналов, состоящим из последовательно соединенных первой схемы совпадения с двумя входами, делителя частоты первого триггера, второй схемы совпадения с тремя входами и второго триггера, один из входов которого подключен к выходу делителя частоты, а другой — к выходу формирователя эхо-сигналов от дефектов и ко входу смесителя, второй вход первой схемы совпадения соединен с синхронизатором и схемой сброса, а второй схемы совпадения — с формирователем эхо-сигналов от поверхности, а выход этой схемы — со вторым входом формирователя временного интервала.

438924

29

ЗВ Puz 2

Составитель И. Кесоян

Техред Л. Акимова

Редактор В. Дибобес

Корректор Т. Гревцова

Типография, пр. Сапунова, 2

Заказ 3715/13 Изд, № 125 Тираж 651 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, Я-35, Раушская наб., д. 4/5

Эхо-импульсный глубиномер к многоканальному ультразвуковому дефектоскопу Эхо-импульсный глубиномер к многоканальному ультразвуковому дефектоскопу Эхо-импульсный глубиномер к многоканальному ультразвуковому дефектоскопу Эхо-импульсный глубиномер к многоканальному ультразвуковому дефектоскопу 

 

Похожие патенты:

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