Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Акустические методы неразрушающего контроля
Акустический неразрушающий контроль – это неразрушающий контроль, основанный на применении упругих колебаний, возбуждаемых или возникающих в объекте контроля. Упругие (акустические) колебания – механические колебания упругих частиц среды, возникающие под действием механического возбуждения. Упругие (акустические) волны – процесс распространения в упругой среде механического возбуждения. В зависимости от частоты упругих колебаний различают: – инфразвук (с частотой до 16…25 Гц); – звук (с частотой от 16…25 Гц до 15…20 кГц); – ультразвук (с частотой от 15…20 кГц до 1000 МГц); – гиперзвук (с частотой свыше 1000 МГц). При акустическом неразрушающем контроле используют колебания звукового и ультразвукового диапазонов с частотой от 50 Гц до 50 МГц. В зависимости от поставленных целей и задач, решаемых с помощью акустического неразрушающего контроля, различают: – акустическую дефектоскопию; – акустическую дефектометрию; – акустическую толщинометрию; –акустическую структурометрию. Акустическая дефектоскопия – акустический неразрушающий контроль на наличие дефекта типа нарушения сплошности и однородности. Акустическая дефектометрия – измерение параметров дефектов, оценка их вида и ориентации в объекте контроля методами акустического неразрушающего контроля. Акустическая толщинометрия – измерение толщины объекта контроля методами акустического неразрушающего контроля. Акустическая структурометрия – определение структуры материала объекта контроля методами акустического неразрушающего контроля. При акустическом неразрушающем контроле используют: – пьезоэлектрический преобразователь, принцип работы которого основан на обратном пьезоэлектрическом эффекте; – электромагнитно-акустический преобразователь, принцип работы которого основан на взаимодействии возбуждаемого им электромагнитного поля с электромагнитным полем, наводимым в материале объекта контроля. Методы акустического неразрушающего контроля подразделяются на две группы: – активные, основанные на излучении и приеме упругих колебаний и волн; – пассивные, основанные на приеме упругих колебаний и волн. Активные методы акустического неразрушающего контроля, основанные на излучении и приеме упругих волн, в соответствии с ГОСТ 23829-85 подразделяются на подгруппы: – методы прохождения; – методы отражения; – комбинированные методы; – импедансные методы. Акустический метод прохождения – метод акустического неразрушающего контроля, основанный на излучении и приеме волн, однократно прошедших через объект контроля в любом направлении, и анализе их параметров. Методы прохождения предполагают наличие двух преобразователей: излучателя и приемника, расположенных по разные стороны объекта контроля или контролируемого участка. При данных методах контроля используют импульсное, реже непрерывное излучение. К методам прохождения относятся: – теневой метод, основанный на анализе уменьшения амплитуды прошедшей волны, обусловленного наличием дефекта; – временной теневой метод, основанный на анализе увеличения времени прохождения упругих колебаний, обусловленного наличием дефекта в объекте контроля; – велосимметрический метод, основанный на анализе изменения скорости упругих волн, обусловленного наличием дефекта в объекте контроля. Акустический метод отражения – метод акустического неразрушающего контроля, основанный на излучении акустических колебаний, отражения их от поверхности раздела двух сред и анализе параметров отраженных импульсов. В методах отражения используются один или два преобразователя. При данных методах контроля применяют, как правило, импульсное излучение. К методам отражения относятся: – эхометод, основанный на анализе параметров акустических импульсов, отраженных от дефектов и поверхностей объекта контроля; – эхозеркальный метод, основанный на анализе параметров акустических импульсов, отраженных от дефекта и донной поверхности объекта контроля; – дельта метод, основанный на использовании дифракции волн на дефекте; – реверберационный метод, основанный на анализе времени объемной реверберации в объекте контроля. В комбинированных методах используются принципы, как прохождения, так и отражения упругих волн. К ним относятся: – зеркально-теневой метод, основанный на анализе акустических импульсов после двукратного или многократного их прохождения через объект контроля и регистрации дефектов по обусловленному или изменению амплитуды сигнала, отраженного от донной поверхности; – эхотеневой метод, основанный на анализе как прошедших, так и отраженных волн; – эхосквозной метод, являющийся разновидностью теневого метода. Импедансный акустический метод – метод акустического неразрушающего контроля, основанный на возбуждении в объекте контроля упругих колебаний и анализе изменения механического импеданса участка поверхности этого объекта. Активные методы акустического неразрушающего контроля, основанные на излучении и приеме колебаний, подразделяются на две подгруппы: – методы свободных колебаний, основанные на возбуждении свободно затухающих упругих колебаний в объекте контроля или его части и анализе параметров этих колебаний; – резонансные методы (методы вынужденных колебаний), основанные на возбуждении вынужденных упругих колебаний в объекте контроля или его части и анализе параметров колебаний системы " объект контроля – преобразователь" при резонансах или в близи них. В свою очередь методы свободных и вынужденных колебаний подразделяются на методы: – локальный; – интегральный. К пассивным методам акустического неразрушающего контроля, основанным на приеме упругих колебаний или волн, относятся следующие методы неразрушающего контроля: – вибрационно-диагностический; – шумодиагностический; – акустико-эмиссионный.
|