Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Декабря 2010 в 13:30, реферат
Применение звука для контроля детали—один из наиболее давно применяемых способов контроля без разрушения. Несколько тысяч лет назад, продавая свои изделия, гончар ударял слегка о сосуд и по звуку демонстрировал покупателю отсутствие в нем трещин. Сосуд с трещиной издает дребезжащий звук. Обходчик, ударяя молотком по ободу колеса железнодорожного вагона, также по звуку судит об отсутствии в нем трещин.
Ультразвуковая дефектоскопия
Измерение толщины изделий
Методы измерения толщины изделий
Сущность ультразвуковой дефектоскопии эхо-методом
Методика ультразвукового контроля
Выбор частоты УЗК
Выбор вида УЗК
Направление прозвучивания
Ввод и прием ультразвуковых волн
Мертвые зоны и способы их сокращения
Расшифровка результатов контроля
Приложения
Содержание.
Ультразвуковая
дефектоскопия……………………………………………
Измерение
толщины изделий………………………………………
Методы
измерения толщины изделий……………
Сущность
ультразвуковой дефектоскопии эхо-методом……………
Методика
ультразвукового контроля………………
Выбор
частоты УЗК…………………………………………………
Выбор вида УЗК…………………………………………………………………11
Направление
прозвучивания……………………………………………
Ввод и прием ультразвуковых волн…………………………………………....12
Мертвые зоны и способы их сокращения……………………………………...14
Расшифровка
результатов контроля…………………………
Приложения……………………………………………………
Ультразвуковая дефектоскопия.
Применение звука для контроля детали—один из наиболее давно применяемых способов контроля без разрушения. Несколько тысяч лет назад, продавая свои изделия, гончар ударял слегка о сосуд и по звуку демонстрировал покупателю отсутствие в нем трещин. Сосуд с трещиной издает дребезжащий звук. Обходчик, ударяя молотком по ободу колеса железнодорожного вагона, также по звуку судит об отсутствии в нем трещин.
Однако человеческое ухо
Ультразвуковая дефектоскопия
Если к поверхности детали
приложить так называемую
На практике наиболее часто встречаются несплошности меньше 6 и больше 0,6 мм. Для их выявления необходимо применять ультразвуковые колебания с частотой более 500000 гц (или 0,5 Мгц). Наиболее часто пользуются частотами 1—2,5 Мгц (1 мегагерц=106 гц).
В зависимости от физической сущности, различают теневые методы, эхо-методы и резонансные методы кон-тропя. В теневых методах при помощи излучающей искательной головки 2 (фиг. 20,а) ультразвук, полученный за счет преобразования высокочастотного тока, поступившего «из генератора высокой частоты 1, вводят в деталь 3. С противоположной стороны помещают устройство для приема ультразвука—приемную искательную головку 4. Принятую искателем ультразвуковую энергию преобразуют в электрическую, усиливают в усилителе 5 и затем измеряют вольтметром 6. Вольтметр позволяет судить об интенсивности ультразвука, поступающего в приемный искатель. Искатели перемещают вдоль и поперек детали, сохраняя их соосность. О наличии в детали нарушения сплошности (фиг. 20,6) судят по ослаблению интенсивности ультразвукового луча в дефектном месте, т. е. по ультразвуковой тени.
В отличие от теневых методов в эхо-методе излучающую и приемную искательные головки помещают с одной стороны, а о нарушениях сплошности судят по интенсивности отраженного сигнала, т. е. по ультразвуковому эхо.
Работа этих дефектоскопов
Измерение толщины изделий.
Для контроля толщины изделий применяют эхо- и резонансный методы. Толщину изделия эхо-методом измеряют двумя способами: по длительности прохождения ультразвукового импульса и частоте повторения многократных отражений ультрозвуковых колебаний (УЗК).
Измерение толщины изделия эхо-методом по первому способу (по длительности прохождения ультразвукового импульса).
Для измерения толщины эхо-
Минимальная контролируемая
Максимальная измеряемая толщина зависит от мощности импульсного генератора, его чувствительности, частоты УЗК и структуры металла. На практике точное определение больших толщин требуется редко. Как правило, диапазон измеряемых толщин колеблется от двух до нескольких десятков миллиметров.
Погрешность эхо-импульсных толщиномеров при измерении изделий с хорошо обработанными и параллельными поверхностями не превышает 0,1 мм, а минимальная измеряемая толщина плоских образцов—0,25—0,3 мм. При измерении изделий с грубообработанными, коррелированными и непараллельными поверхностями погрешность измерений возрастает до 0,2—0,3 мм, а минимальная измеряемая толщина до 1,2—1,5 мм.
Измерение толщины изделия эхо-методом по второму способу ( по частоте повторения многократных отражений УЗК).
Измерение толщины изделий эхо-
Измерение толщины изделия резонансным методом.
Измерение толщины резонансным
методом проводят в следующем
порядке. Преобразователь
Четкий резонанс со
Резонансными толщиномерами контролируют толщину штампованных, тянутых или механически обработанных труб, листовой прокат, штампованные или фрезерованные панели и листы, полые штамповки и изделия, изготовленные с помощью шлифования, точения, фрезерования и выдавливания. В эксплуатации ими контролируют толщину обшивки корпусов кораблей, стенок сосудов высокого давления, трубопроводов, котельных труб и др.
Диапазон толщин, измеряемых резонансным
методом, колеблется в
Сущность ультразвуковой дефектоскопии эхо-методом (рис 27)
Ультразвуковая дефектоскопия
Эхо-метод является наиболее
Эхо-метод основан на посылке в контролируемое изделие коротких импульсов УЗК и регистрации интенсивности и времени прихода сигналов, отраженных от дефектов или границ изделия.
УЗК вводят в изделие 1, как
правило, с одной стороны
Зондирующий импульс УЗК,
На рис. 28 показана схема прозвучивания изделий эхо-методом по совмещенной схеме поверхностными, нормальными и сдвиговыми УЗК. Осцилограммы прозвучивания поверхностными и нормальными волнами (Рис. 28 а,б) аналогичны осциллограммам, показанным на рис 27. Осциллограммы прозвучивания изделия сдвиговыми УЗК (рис. 28, в) отличаются от рассмотренных. При отсутствии дефектов сдвиговые волны, многократно отражаясь от противоположных поверхностей изделия, уходят и не попадают на преобразователь. На экране ЭЛТ наблюдается осциллограмма, состоящая из начального сигнала 4 и линии развертки (рис. , г). Дефект прерывает ход лучей и отражает часть энергии; на экране возникает второй сигнал 5 (рис. ,д).