Материал: технология 2008-2

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Рис. 7.12. Определение координат дефекта на цилиндрическом изделии

при хордовом контроле по наружной поверхности

Рис.7.13. Определение координат дефекта на цилиндрическом изделии

при хордовом контроле по внутренней поверхности

Просто и удобно можно определить координаты h и xц при хордовом прозвучивании по наружной поверхности с помощью номограммы 100 мм, приведенной для некоторых углов на рис. 7.14. Для этого вводят переводной коэффициент k = R/50 (R, мм – наружный радиус изделия). От точки выхода наклонного ПЭП откладывают по лучу соответствующего угла (на рисунке это – угол 37) расстояние ОА = r/k, мм. Через полученную точку проводят радиус до пересечения с окружностью наружного диаметра в точке В. На рисунке измеряют расстояния АВ и ОВ. Рассчитывают h = kАВ и xц =kОВ.

При необходимости определения координат дефектов в изде­лиях с более сложной поверхностью целесообразно вычерчивание контролируемого сечения и хода лучей соответствующих ПЭП.

8.7.2. Особенности контроля массивных поковок и поковок со структурными помехами

Структурные помехи связаны с рассеянием ультразвука на границах отдельных зерен. Явление возникновения многочисленных эхоимпульсов от границ зерен называют также структурной реверберацией. Импульсы, образовавшиеся в результате отражения от границ зерен и приходящие к приемному пьезоэлементу в один тот же момент времени, складываются. В зависимос­ти от случайного соотношения фаз отдельных импульсов, они могут уси­лить или ослабить друг друга. В результате на экране дефектоскопа струк­турные помехи имеют вид отдельных близко расположенных импульсов (их иногда называют травой), на фоне которых затруднено или невозможно наблюдение полезного сигнала. Структурные помехи - основной фактор, ограничиваю­щий чувствительность при контроле методами отражения. Довольно час­то структурные помехи превышают донный сигнал, исключая тем самым возможность применения эхо - или зеркально-теневого метода.

При контроле массивных изделий и заготовок со структурными помехами следует сначала оценить степень однородности коэффи­циента затухания ультразвука по флуктуации амплитуд донных сиг­налов. Однородными по затуханию считают области, в которых размах амплитуд (разность между максимальным и минимальным значе­ниями) не превышает 4 дБ.

На изделии выделяют области, однородные по затуханию. В этих областях для оценки затухания и настройки чувствительности исполь­зуют среднее значение амплитуды донного сигнала. Допускается для проведения поиска дефектов выполнить настройку чувствительности по наименьшему донному сигналу в изделии, если при этом обеспе­чивается требуемая чувствительность. В таком случае для опре­деления эквивалентных размеров обнаруженных дефектов исполь­зуют значения донных сигналов рядом с дефектным местом.

При оценке эквивалентных размеров дефектов, расположенных вблизи боковых стенок изделий большой толщины, следует иметь в виду возможное влияние стенок на УЗ пучок, которое может исказить ампли­туду отраженного сигнала. Учесть это влияние можно путем применения ПЭП с узкой диаграммой направленности или, используя стандартные образцы предприятия, имитирующие часть объекта контроля.

Если при контроле массивных изделий или изделий с крупнозер­нистой структурой из-за повышенного затухания, структурных шу­мов, или собственных шумов дефектоскопа при высокой чувствитель­ности не обеспечивается поисковая чувствительность на всей толщине изделия, могут быть применены следующие приемы:

- применение временной регулировки чувствительности. При включенной ВРЧ даже в поковке с равномерной крупнозернистостью по всему сечению может наблюдаться увеличение амплитуды структурных шумов в конце диапазона контроля (рис. 8.41). Это объясняется расширением УЗ пучка и вовлечением большего числа структурных отражателей в процесс образования сигналов структурных помех;

Рис. 8.41. Повышение амплитуды структурных помех при включенной ВРЧ в конце зоны контроля за счет расхождения пучка

- контроль с двух противоположных сторон с обеспечением заданной чувствительности на половине толщины изделия. Для сплошных цилиндров это соответствует настройке на заданную чувствительность на оси и (или) на половине хорды;

- послойный контроль (для дефектоскопов без системы ВРЧ). Сначала контролируют слой между дном изделия и глубиной, на которой уровень шумов еще невелик (участок С1 на рис. 8.42). Затем чувствительность понижают до контрольного уровня на глубине Н1. Контроли­руют слой С21. В такой последовательности контроль повторяют до тех пор, пока не будет проверен весь объем заготовки;

Рис. 8.42. Послойный контроль при наличии структурных шумов

- применение преобразователя с большим размером пьезоэлемента. При этом, вследствие сужения пучка, уменьшается контроли­руемый объем, а, следовательно, и количество элементов структуры, создающих помеху. Этот метод, а также три следующих ниже называют также методами локализации контролируемого объема;

- понижение частоты ПЭП. Нижний предел частоты составляет, как правило, 0,5 МГц;

- применение раздельно-совмещенных преобразователей;

- уменьшение длительности зондирующего импульса.

- выбор оптимального направления прозвучивания. Оптимальным является направление, вдоль которого минимальны изменения упругих свойств материалов и влияние этих изменений на распространение ульт­развука. Это направление может быть определено экспериментально непосредственно на изделии или на образцах;

- выбор оптимального типа УЗ волн. Это относится в первую очередь к контролю наклонным ПЭП, когда вместо поперечных более эффективными могут оказаться продольные волны;

- выбор типа волн с оптимальной поляризацией. Так, напри­мер, поперечные волны с горизонтальной поляризацией (SH-волны) могут оказаться эффективнее при УЗ контроле крупнозернис­тых аустенитных сварных соединений, чем поперечные волны с верти­кальной поляризацией (SV-волны) или продольные волны. Правда, для SH–волн существует проблема их возбуждения в объекте контроля.

Если в результате выполнения указанных мероприятий не обеспечива­ется поисковая чувствительность на всей толщине изделия, допускается проведе­ние контроля на контрольном уровне чувствитель­ности при условии снижения скорости и шага сканирования не менее чем в два раза. Если и контрольный уровень чувствитель­ности на всей толщине не удается обес­печить, для каждой зоны по глубине вы­полняют контроль на чувствительности на 34 дБ ниже уровня максимального шума (рис. 8.43), то есть на макси­мально возможной чувствительности для данного изделия. При этом, как правило, оказывается, что для разных ПЭП, предусмотренных схемой про­звучивания, получаются различные результаты.

Рис. 8.43. Необходимое превышение полезного сигнала над уровнем шумов

Существуют и другие методы повышения эффективности УЗ кон­троля материалов с крупнозернистой структурой (например, статис­тические), но они требуют применения специальной аппаратуры.

В отчете о результатах контроля должен быть приведен график изменения чувствительности, фактически обеспеченной на разных толщинах в изделии.

Источник: https://studfile.net/preview/16683215/