Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Специальные преобразователи и контактные средыСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Если один современный дефектоскоп может быть использован для контроля практически любой дефектоскопической продукции, то вариации в геометрии и типоразмере сварных швов требуют применения различных преобразователей. Полная унификация здесь невозможна. Поэтому преобразователи разрабатываются для контроля конкретных швов. Преобразователи для контроля швов труб. Основной трудностью при УЗ-контроле сварных стыков труб с толщиной стенки менее 10 мм является наличие ложных эхо-сигналов от обратного валика шва, мало отличающихся по времени и амплитуде от ожидаемых сигналов от дефектов. Кроме этого, из-за большой ширины валика шва, которая в 2—3 раза превосходит толщину стенки трубы, нельзя приблизить преобразователь к шву настолько, чтобы обеспечить прозвучивание центра шва акустической осью диаграммы преобразователя. Общими требованиями к наклонным преобразователям для контроля стыковых соединений труб малых диаметров (28—64 мм) с толщиной стенки 3—7 мм являются: большой угол призмы, обеспечивающий прозвучивание возможно большей части рабочего сечения шва; максимальное приближение пьезопластины к рабочей (контактной) поверхности преобразователя, что позволяет уменьшить реверберационные шумы в призме; минимальная стрела преобразователя, обеспечивающая максимальное приближение преобразователя к шву; высокая рабочая частота. Ранее разработанные миниатюрные наклонные преобразователи (угол призмы =55°, рабочая частота 5 МГц, стрела преобразователя 5 мм) работают по совмещенной схеме. Однако эти ПЭП обладают некоторыми недостатками: прозвучивание прямым лучом возможно только нижней части шва; поиск дефектов осуществляется в ближней зоне (зоне Френеля), где имеются осцилляции амплитуды отраженных сигналов, что существенно затрудняет оценку размеров дефектов. Попытки перейти в дальнюю зону путем увеличения длины пути УЗК в призме или уменьшения диаметра пьезопластины не дали желаемого результата. Так, при увеличении длины призмы существенно возрастает время реверберационных шумов, а уменьшение диаметра пьезопластины приводит к снижению абсолютной чувствительности и к увеличению уровня поверхностной волны за счет расширения диаграммы направленности. С целью уменьшения уровня поверхностной волны были созданы преобразователи с фокусирующими цилиндрическими линзами. Фокусирующая линза цилиндрической формы, выполненная из алюминиевого сплава, расположена между призмой и контролируемым изделием (рис. 2.6). Линза одновременно служит протектором и предохраняет преобразователь от изнашивания. Однако наличие линзы-протектора увеличивает стрелу преобразователя до 6—8 мм, что ухудшает выявление дефектов в стыковых швах труб с толщиной стенки менее 5 мм.
Рис. 2.6. Схема прозвучивания сварного шва преобразователем с фокусирующей линзой.
Рис. 2.7. Схема прозвучивания сварного шва РС-преобразователем типа РСМ-2П.
Для уменьшения уровня шумов от обратного валика шва и повышения надежности обнаружения объемных дефектов созданы PC-преобразователи типа РСМ-2П, у которых акустическая ось находится в плоскости, проходящей через середину стенки трубы перпендикулярно к вертикальной оси шва (рис. 2.7). Такая конструкция преобразователя обеспечивает прозвучивание всего сечения шва прямым лучом, при этом соотношение сигнал — шум на 12 дБ Рис. 2.8. Схема фокусирования УЗ-лучей цилиндрической фокусирующей линзой: / — цилиндрическая линза из полистирола; 2 — пьезопластина; 3 — призма (оргстекло); 4 — контролируемая труба.
выше, чем у преобразователей совмещенного типа. Это позволило увеличить выявляемость дефектов округлой формы. Однако этим преобразователям также свойственны определенные недостатки. Основные из них — неравномерная чувствительность (до 18 дБ) по высоте шва и высокий уровень амплитуды от поверхностной волны. Выровнять чувствительность по высоте шва удалось, используя в преобразователях РСМ-2П цилиндрические фокусирующие линзы (рис. 2.8). При этом соотношение полезный сигнал — шум достигло 22 дБ относительно сигнала от плоскодонного отражателя диаметром 1 мм, выполненного в торце трубы. Преобразователи для контроля по грубой поверхности. Рассмотрим некоторые конструкции специальных преобразователей, применяющихся для контроля металла и сварных швов по грубой поверхности. Широкое применение нашли эластичные преобразователи с герметизированной иммерсионной локальной ванной, внутри которой размещен пьезоэлемент. Эти преобразователи обеспечивают высокую стабильность чувствительности, однако имеют следующие недостатки: большие габариты, относительно высокий уровень реверберационных шумов, нестабильный угол ввода ультразвука в контролируемое изделие, необходимость частой замены резинового донышка ванны вследствие проколов. Эти недостатки отсутствуют у наклонных преобразователей, на рабочую поверхность которых наклеена резина. Однако преобразователи такой конструкции недолговечны. Преобразователь ИЦ-15Б со свободно скользящим трубчатым протектором не имеет указанных недостатков. В качестве материала протектора в нем используется маслостойкая резина, из которой изготавливается кольцо диаметром 28—30 мм, толщиной 0,8—1,2 мм. В кольце делается большое число проколов или сверлений. При перемещении преобразователя по изделию эластичный протектор вращается, облегает неровности контролируемого металла, что способствует улучшению акустического контакта. В зазор между преобразователем и протектором вводится масло. Преобразователи с иммерсионной локальной ванной и менискового типа фактически не требуют специальной подготовки поверхности. Они закрепляются внутри кожуха с регулируемым контактным зазором. С помощью штуцеров и двух трубок внутренний объем кожуха соединен с герметичным бачком для воды. При работе в бачке создается небольшое разряжение, которое удерживает воду внутри кожуха; в результате создается стабильный акустический контакт даже на очень грубой поверхности. Такая конструкция обеспечивает ничтожный расход воды, но допускает возможность работы лишь в нижнем положении. Разновидностью преобразователя с иммерсионной ванной является менисковый преобразователь, предназначенный для контроля сварных швов толщиной 3 — 5 мм. Ультразвук вводится в изделие через миниатюрную локальную иммерсионную ванну — мениск. В менисковых преобразователях ИЦИ-2 размер локальной ванны по сечению равен размеру пьезоэлемента и составляет всего 2,6 мм. Это обеспечивает стрелу преобразователя 3 — 4 мм. Вода в мениск подается из небольшого бачка по тонкой трубке. Поэтому расход воды достаточно мал. Стабильность акустического контакта практически не зависит от пространственного положения преобразователя, что является его важным достоинством. Хорошие результаты по повышению стабильности чувствительности ультразвукового дефектоскопа достигнуты при использовании капиллярных эффектов. Здесь возможны различные конструктивные решения. Во-первых, акустическую задержку (призму) можно выполнить из капиллярно-активных слоистых материалов, подобных тем, которые используются в сердечниках фломастеров. Во-вторых, непосредственно на рабочую поверхность обычной призмы из оргстекла можно нанести слой капиллярно-пористого протектора небольшой толщины. В-третьих, по периферии призмы можно сделать капиллярные каналы (сверлением или фрезерованием). Во всех конструкциях капилляры служат аккумулятором контактной жидкости и обеспечивают автоматическую подпитку контактного зазора, что ускоряет восстановление сплошности контактного слоя.
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; просмотров: 161; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.220.206.141 (0.01 с.) |