RU2006102340A - Способ использования ультразвука для исследования детали в иммерсионной жидкости - Google Patents
Способ использования ультразвука для исследования детали в иммерсионной жидкости Download PDFInfo
- Publication number
- RU2006102340A RU2006102340A RU2006102340/28A RU2006102340A RU2006102340A RU 2006102340 A RU2006102340 A RU 2006102340A RU 2006102340/28 A RU2006102340/28 A RU 2006102340/28A RU 2006102340 A RU2006102340 A RU 2006102340A RU 2006102340 A RU2006102340 A RU 2006102340A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- focused beam
- axis
- angle
- focused
- defect
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims 9
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 title claims 3
- 238000007654 immersion Methods 0.000 title claims 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 claims 6
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 claims 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims 1
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims 1
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N29/00—Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
- G01N29/22—Details, e.g. general constructional or apparatus details
- G01N29/26—Arrangements for orientation or scanning by relative movement of the head and the sensor
- G01N29/265—Arrangements for orientation or scanning by relative movement of the head and the sensor by moving the sensor relative to a stationary material
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N29/00—Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
- G01N29/04—Analysing solids
- G01N29/043—Analysing solids in the interior, e.g. by shear waves
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N29/00—Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
- G01N29/04—Analysing solids
- G01N29/11—Analysing solids by measuring attenuation of acoustic waves
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N29/00—Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
- G01N29/22—Details, e.g. general constructional or apparatus details
- G01N29/221—Arrangements for directing or focusing the acoustical waves
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N29/00—Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
- G01N29/22—Details, e.g. general constructional or apparatus details
- G01N29/225—Supports, positioning or alignment in moving situation
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2291/00—Indexing codes associated with group G01N29/00
- G01N2291/01—Indexing codes associated with the measuring variable
- G01N2291/015—Attenuation, scattering
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2291/00—Indexing codes associated with group G01N29/00
- G01N2291/04—Wave modes and trajectories
- G01N2291/044—Internal reflections (echoes), e.g. on walls or defects
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2291/00—Indexing codes associated with group G01N29/00
- G01N2291/10—Number of transducers
- G01N2291/101—Number of transducers one transducer
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2291/00—Indexing codes associated with group G01N29/00
- G01N2291/10—Number of transducers
- G01N2291/106—Number of transducers one or more transducer arrays
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Claims (7)
1. Способ использования ультразвука для исследования детали в иммерсионной жидкости предусматривает использование преобразователя, излучающего сфокусированный пучок ультразвуковых волн и принимающий эхо-сигналы, сформированные в результате отражения сфокусированного пучка от каких-либо дефектов в упомянутой детали, причем ось излучаемого сфокусированного пучка перпендикулярна к поверхности детали, способ заключается в использовании многоэлементного кольцевого ультразвукового преобразователя, связанного с электронным средством фокусировки, и если ось сфокусированного пучка близка к краю детали и проходит через соответствующую зону тени, которая может маскировать наличие дефекта в упомянутой зоне, по меньшей мере в части объема, то осуществляют наклон оси сфокусированного пучка в направлении края детали, относительно нормали к поверхности детали, на угол, который достаточно мал для избежания изменения амплитуды отраженной дефектом волны и достаточно велик для исключения боковой зоны тени по всей, или по существу по всей глубине детали.
2. Способ по п.1, который содержит изначальное использование калибровочных деталей для измерения первых значений указанного угла, за пределами которых зона тени исключается для различных глубин в пределах детали, и выбор значения угла для исследования, который не меньше чем, или незначительно больше чем максимальное значение из упомянутых первых измеренных значений.
3. Способ по п.2, дополнительно содержащий также измерение на калибровочной детали второго значения угла наклона, за пределами которого амплитуда отраженной дефектом волны начинает уменьшаться с увеличением угла, и выбор для исследования угла наклона оси сфокусированного пучка, значение которого лежит между упомянутыми первыми значениями и вторым значением.
4. Способ по п.1, в котором угол наклона падающего сфокусированного пучка относительно нормали к поверхности детали составляет около 3° для детали, изготовленной из титана.
5. Способ по п.1, в котором для определения протяженности зоны тени от края детали осуществляют перемещение элемента отклонения для отклонения сфокусированного пучка при перемещении по поверхности детали вдоль оси, пересекающей ось сфокусированного ультразвукового пучка; и идентификацию положений указанного элемента отклонения, при котором амплитуда эхо-сигнала, сформированного отражением сфокусированного пучка от дефекта, изменяется между максимальным и минимальным значениями.
6. Способ по п.5, в котором элемент отклонения представляет собой призму, предоставляющую по меньшей мере одну отражательную грань, наклоненную, например, под 45°, к поверхности детали и к оси сфокусированного пучка.
7. Способ по п.6, дополнительно содержащий идентификацию двух диаметрально противоположных положений призмы около оси сфокусированного ультразвукового пучка, для которого амплитуда эхо-сигнала, сформированного отражением сфокусированного пучка от дефекта, начинает спадать от максимального значения при приближении призмы к оси сфокусированного пучка; и вычисление половины расстояния между указанными двумя положениями для получения протяженности зоны тени.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR0500835A FR2881228B1 (fr) | 2005-01-27 | 2005-01-27 | Procede de controle par ultrasons d'une piece en immersion |
| FR0500835 | 2005-01-27 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2006102340A true RU2006102340A (ru) | 2007-08-20 |
| RU2363944C2 RU2363944C2 (ru) | 2009-08-10 |
Family
ID=35149216
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2006102340/28A RU2363944C2 (ru) | 2005-01-27 | 2006-01-26 | Способ использования ультразвука для исследования детали в иммерсионной жидкости |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US7421901B2 (ru) |
| EP (1) | EP1691193B1 (ru) |
| DE (1) | DE602006005522D1 (ru) |
| FR (1) | FR2881228B1 (ru) |
| RU (1) | RU2363944C2 (ru) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2491535C1 (ru) * | 2011-12-22 | 2013-08-27 | Открытое акционерное общество Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" | Ультразвуковой иммерсионный двухэлементный преобразователь |
| CN105319270A (zh) * | 2015-10-16 | 2016-02-10 | 西宁特殊钢股份有限公司 | 钢中大颗粒夹杂物检测装置及检测方法 |
| US10684261B2 (en) * | 2016-04-01 | 2020-06-16 | General Electric Company | Ultrasonic bar and tube end testing with linear axis robot |
Family Cites Families (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU125935A1 (ru) * | 1959-04-25 | 1959-11-30 | Д.С. Брайбер | Способ и устройство дл уменьшени мертвой зоны ультразвукового эхо дефектоскопа |
| SU266325A1 (ru) * | 1967-09-28 | 1982-12-07 | Shrajber D S | Способ сокращени мертвой зоны при контроле ультразвуковым эхо-дефектоскопом |
| US3969926A (en) * | 1975-03-27 | 1976-07-20 | Krautkramer-Branson, Incorporated | Alignment of ultrasonic transducer probe in pulse-echo testing |
| JPH0684958B2 (ja) * | 1985-10-11 | 1994-10-26 | 新日本製鐵株式会社 | 電縫管管端部の超音波探傷方法 |
| EP0317629B1 (en) * | 1987-06-08 | 1994-05-18 | Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. | Method of measuring depth of surface opening defects of a solid material by using ultrasonic waves |
| SU1490629A1 (ru) * | 1987-12-28 | 1989-06-30 | Предприятие П/Я Г-4361 | Способ ультразвукового контрол изделий |
| US5497662A (en) * | 1993-09-07 | 1996-03-12 | General Electric Company | Method and apparatus for measuring and controlling refracted angle of ultrasonic waves |
| US5565627A (en) * | 1994-10-11 | 1996-10-15 | Xecutek Corporation | Ultrasonic edge detector and control system |
| FR2806162B1 (fr) * | 2000-03-09 | 2002-05-03 | Snecma Moteurs | Procede de controle ultrasonore par adaptation d'impedance acoustique |
| EP1475633B1 (en) * | 2002-01-17 | 2010-12-01 | Nsk Ltd. | Method for evaluating large-sized inclusions in a steel for use in bearing |
| FR2880425B1 (fr) * | 2005-01-06 | 2007-02-16 | Snecma Moteurs Sa | Determination de l'etendue d'une zone d'ombre laterale dans un procede de controle par ultrasons |
-
2005
- 2005-01-27 FR FR0500835A patent/FR2881228B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
2006
- 2006-01-16 DE DE602006005522T patent/DE602006005522D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2006-01-16 EP EP06290097A patent/EP1691193B1/fr not_active Expired - Lifetime
- 2006-01-20 US US11/335,639 patent/US7421901B2/en active Active
- 2006-01-26 RU RU2006102340/28A patent/RU2363944C2/ru active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US7421901B2 (en) | 2008-09-09 |
| DE602006005522D1 (de) | 2009-04-23 |
| FR2881228A1 (fr) | 2006-07-28 |
| US20060162457A1 (en) | 2006-07-27 |
| EP1691193A1 (fr) | 2006-08-16 |
| EP1691193B1 (fr) | 2009-03-11 |
| FR2881228B1 (fr) | 2007-09-28 |
| RU2363944C2 (ru) | 2009-08-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US7836768B2 (en) | Ultrasonic testing of corner radii having different angles and sizes | |
| EP1927856A3 (en) | Ultrasonic inspection method | |
| JPH0348299A (ja) | 超音波をコリメートするマイクロ・エコグラフィック・プローブ | |
| EA000212B1 (ru) | Ультразвуковой расходомер | |
| JP4888484B2 (ja) | 金属材料の組織材質計測装置 | |
| US4779241A (en) | Acoustic lens arrangement | |
| JP5633059B2 (ja) | 超音波探傷の感度設定方法および超音波探傷装置 | |
| RU2006102340A (ru) | Способ использования ультразвука для исследования детали в иммерсионной жидкости | |
| RU2001102779A (ru) | Устройство и способ определения физических параметров двухфазной смеси с помощью распространения акустической волны в непрерывной фазе двухфазной смеси | |
| US4760304A (en) | Dark field coaxial ultrasonic transducer | |
| Tortoli et al. | Flow imaging with pulsed Doppler ultrasound and flow phantoms | |
| Messer et al. | Main effects on the accuracy of Pulsed-Ultrasound-Doppler-Velocimetry in the presence of rigid impermeable walls | |
| JP2667684B2 (ja) | 焦点探触子 | |
| Messer | Pulsed ultrasonic doppler velocimetry for measurement of velocity profiles in small channels and cappilaries | |
| JP2602896B2 (ja) | 焦点探触子 | |
| JPH0835956A (ja) | 超音波探触子 | |
| Titov et al. | The velocity and attenuation of outgoing surface acoustic waves measured using an ultrasonic microscope with two focusing transducers | |
| Morokov et al. | Lateral resolution of acoustic microscopy in the visualization of interfaces inside solid materials | |
| SU166159A1 (ru) | Ультразвуковой наклонный (призматический)искатель | |
| Stelwagen et al. | Non-destructive evaluation of ceramics by scanning acoustic microscopy | |
| SU1490619A1 (ru) | Способ ультразвуковой дефектоскопии заполненного жидкостью сосуда в форме тела вращени | |
| JPH08184582A (ja) | 斜角探傷用超音波アレイプローブ | |
| Kim et al. | Development of surface point-focussing ultrasonic transducer using PVDF | |
| Tortoli et al. | Flow imaging with pulsed Doppler ultrasound: refraction artefacts and dual mode propagation | |
| JPS6315157A (ja) | 焦点探触子 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PD4A | Correction of name of patent owner |