Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ультразвуковые методы контроля




 

Ультразвуковые колебания применяются в дефектоскопии благодаря свойству не затухания при распространении ультразвука в однородной упругой среде, а на разделе двух сред - полного отражения. С помощью ультразвука можно исследовать детали больших размеров (до 8-10 м) и выявлять дефекты до 10-6 мм. Ультразвук позволяет выявлять не только уже образовавшиеся дефекты, но и определить момент повышенной усталости металла, что может привести к выходу из строи узла или детали. Причем для контроля нет необходимости разбирать узлы.

В последние годы широкое применение в дефектоскопии нашли волны Рэлея и Лемба.

Рэлеевы волны применяются для контроля дефектов поверхности и поверхностного слоя металла: трещины, царапины, пустотелы полости, расслоения, инородные включения, мелкие усталостные трещины. Ультразвуковые волны Лемба в ультразвуковой дефектоскопии используются для определения упругих и термоупругих характеристик металлов.

Теневой метод контроля основан на ослаблении проходящих ультразвуковых волн при наличии внутри детали дефектов, создающих ультразвуковую тень.

На рис.1 приведена схема теневого метода. Здесь используются два преобразователя - одни излучает УЗК, а другой - принимает. Для введения УЗК и их приема используются специальные искательные головки. Акустический контакт головок с листом осуществляется через жидкостный мениск.

Используется данный метод для обнаружения расслоений длиной до 30 мм и шириной до 2 мм у листов. Скорость контроля составляет 10 м/мин при толщине листа 1-10 мм и его ширине 1-3 мм.

Рис.1. Схема теневого метода

 

Импульсный метод (эхо-метод) ультразвукового контроля основан на явлении отражения ультразвуковых волн. Высокочастотный генератор вырабатывает кратковременные импульсы, которые посылаются излучателем (рис.2). Отраженный от дефекта, импульс возвращается к излучателю, который сейчас работает на прием, и усиливается усилителем. Усиленный сигнал подается на отклоняющие пластины электроннолучевой трубки. Работой ВЧ-генератора управляет синхронизатор, который формирует с определенной частотой следования высокочастотные импульсы. Одновременно синхронизатор запускает блок развертки. Если в заготовке нет дефектов, то на экране осциллографа будет 2-а импульса (а), отраженные от поверхности заготовки. При появлении дефекта появляется третий импульс, отраженный от дефекта (б).

Импульсный метод имеет ряд преимуществ перед теневым. Позволяет исследовать изделия при одностороннем доступе к ним. Чувствительность метода намного выше чувствительности теневого метода.

Рис.2. Схема импульсного метода (эхо-метод): 1 - приемник излучатель,2 –усилитель, 2 - электронно-лучевая трубка осциллографа, 4 - генератор ультразвуковых колебаний, 5 - блок синхронизации, 6 - блок развертки

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 842; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.