Способ контроля готовности твердеющих материалов

 

Изобретение относится к способам неразрушающего контроля качества изделий и --Я- --- v Srtf№rv 5- -f- W Ј3 «S ftt- twwww jn. „, / может быть использовано при ультразвуковом контроле прочности склеивания слоистых непроводящих конструкций. Целью изобретения является повышение точности измерений. Эта цель достигается за счет того, что в исследуемом материале возбуждают электромагнитные колебания , измеряют амплитудно-частотную характери-стикутангенсаугла диэлектрических потерь, возбуждают в клеевом соединении акустические колебания , измеряют амплитудно-частотную характеристику тангенса угла диэлектрических потерь при акустическом воздействии , а о готовности клеевого соединения судят по результатам сравнения этих характеристик . 6 ил.

1746296 А1

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (I 9) . () )) (st)s G 01 N 29/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ГР1 1 9 2

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛ6СТВУ (21) 4628258/28 (22) 28,12.88 (46) 07.07.92. Бюл. N 25 .(71) Карагандинский государственный университет (72) М.П.Тонконогов и В.М.Тимохин (53) 620.179.16(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 979987, кл..6 01 N 29/04, 1982.

Крылов И,А., Калашников В.А., Полищук

А.M. Радиотехнические методы контроля качества железобетона. — Л.-М„Изд-во лит-ры по строительству, 1976. (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ ГОТОВНОСТИ

ТВЕРДЕЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ (57) Изобретение относится к способам неразрушающего контроля качества изделий и

Изобретение относится к способам неразрушающего контроля качества изделий и может быть использовано при ультразвуковом контроле прочности склеивания слоистых неп роводя щих конструкций.

Известен способ контроля соединений в многослойных конструкциях, заключающийся в том, что в контролируемом изделии возбуждают ультразвуковую волну, причем перед контролем в клей вводят однодоменные частицы сегнетоэлектрических кристаллов, в качестве излучения фиксируют электромагнитную волну, а по интенсивности и диаграмме наг равленности излучения определяют механическую прочность соединения. может быть использовано при ультразвуковом контроле прочности склеивания слоистых непроводящих конструкций.

Целью изобретения является повышение точности измерений. Эта цель достигается за счет того, что в исследуемом материале возбуждают электромагнитные колебания, измеряют амплитудно-частотную характеристику тангенса угла диэлектрических потерь. возбуждают в клеевом соединении акустические колебания, измеряют амплитудно-частотную характеристику тангенса угла диэлектрических потерь при акустическом воздействии, а о готовности клеевого соединения судят по результатам сравнения этих характеристик, 6 ил.

Однако этот способ трудоемкий и дорогостоящий, так как необходимо вводить в клей сегнетоэлектрические однодоменные кристаллы и использовать диаграмму направленности излучения, что требует применения дорогостоящей аппаратуры и сложных методов обработки информации с применением ЭВМ.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ контроля твердения бетона, заключающийся в том, что в исследуемом материале возбуждаются электромагнитные колебания, измеряют тангенс угла диэлектрических потерь, по величине которого судят о степени влажности бетона, 1746296

Этот способ имеет ограниченную область применения — он применим только для материалов, имеющих большие диэлектрические потери (например, бетон, железобетон), кроме того, для осуществления этого способа необходима весьма громоздкая аппаратура, Сам способ не отличается точностью, так как имеет место большой разброс результатов измерений для различных партий бетона, Цель изобретения — повышение точности измерений.

Поставленная цель достигается тем, что в контролируемом иэделии возбуждают электромагнитные и ультразвуковые колебания, измеряют тангенс угла диэлектрических потерь, снимают амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) тангенса угла диэлектрических потерь без акустического воздействия и при акустическом воздействии, а о степени готовности твердеющего материала судят по величине и положению тангенса угла диэлектрических потерь.

Точность измерения увеличивается за счет того, что следят за твердением материала по двум параметрам-амплитуде tg д и величине смещения максимума tg д в ультразвуковом поле. При этом фиксируется положение одной точки-максимума т9 д, а точность измерения других точек АЧХ существенной роли не играет,что экономит время измерения. Этот метод применим практически ко всем материалам, являющимися диэлектриками и высокоомными полупроводниками, что расширяет область применения метода.

На фиг, 1 приведены зависимости

tg дат интенсивности ультразвука для онотского талька; на фиг, 2 — зависимости tg д от интенсивности ультразвука для иодата лития; на фиг,3 — зависимости tg д от интенсивности ультразвука для образцов иодата лития, склеенных оптическим клеем АК-113; на фиг.4 — спектры АЧХ tg д, удельной электрической проводимости о и диэлектрической проницаемости к иодата лития; на фиг, 5 — спектры АЧХ tg д и е талька; на фиг. 6— спектры АЧХ tg д для клеевых соединений образцов иодата лития с напыленными серебряными электродами, Кривая 1 — "влажные", кривая 2 — просушенные клеевые электроды (фиг.1), кривая

3 — "влажные", кривая 4 — просушенные клеевые электроды (фиг.2); кривая 5 — "влажные", кривая 6 — просушенные соединения (электроды серебряные напыленные, фиг,3); кривая 7 — для напыленных серебряных и просушенных клееных электродов и клеевых соединений без воздействия ультразву10

40 интенсивности ультразвука, но не менее

15 кВтlм, так как при низких значениях

2 интенсивности эффект очень слабый, Если клеевые электроды или соедине45 ния не просохли, то с увеличением интенсивности ультразвука максимум щ д растет и смещается в область высоких частот на

30-40 кГц, Если электроды или соединения просушены хорошо. то максимум tg д на

55

25 ка, кривая 8 — для "влажных" электродов и клеевых соединений под действием ультразвука, кривая 9 — для просушенных клеевых соединений и напыленных серебряных электродов под действием ультразвука, кривые 10 и 11 — электрическая проводимость для "влажных" и просушенных клеевых электродов, кривые 12 и 13 — диэлектрическая проницаемость для "влажных" и просушенных электродов под действием ультразвука (фиг.4); кривые 14 и 17 — для просушенных и кривые 15 и 18 — для "влажных" клеевых электродов под действием ультразвука, кривая 16 — для просушенных клеевых электродов без воздействия ультразвука (фиг,5); кривая 19 — для просушенных клеевых соединений без воздействия ультразвука; кривая 20 — для влажных клеевых соединений под действием ультразвука, кривая 21 — для просушенных клеевых соединений под действием ультразвука частотой 150 кГц, интенсивностью 30 кВт/м (фиг,б).

Способ контроля готовности твердеющих материалов осуществляется следующим образом.

На подготовленный образец наносят с двух сторон клеевые электроды (например, клей АК-113 с мелкодисперсным порошком никеля), Если исследуются изделия, состоящие из нескольких слоев материала, соединенных клеем, то на внешние поверхности напыляют металлические электроды (например, серебряные), чтобы исключить влияние клеевых электродов на АЧХ.

Через некоторое время снимают АЧХ

tg д, Затем возбуждают в изделии (образце) ультразвуковые колебания (например, частотой 150 кГц, интенсивностью до 30 кВтlм ) и снимают АЧХ tg д для двух — трех значений

АЧХ практически не растет, а смещение составляет 2-3 кГц.

Предлагаемый способ позволяет за счет периодического контроля сократить время сушки клееных изоляционных конструкций.

Формула изобретения

Способ контроля готовности твердеющих материалов, заключающийся в том, что в исследуемом материале возбуждают элек1746296 тромагнитные колебания, измеряют тангенс угла диэлектрических потерь, с учетом которого определяют степень готовности материала, отличающийся тем, что, с целью увеличения точности при контроле клеевых соединений, снимают амплитудно-частотную характеристику тангенса угла диэлектриче07Õ 1 /4

ОД д5

Puz f

РГХ РХ

ЯаГ

13

05 075 1/4ф

@uzi

ОЛ

glEю

18 ских потерь, дополнительно возбуждают в клеевом соединении акустические колебания, снимают амплитудно-частотную характеристику тангенса угла диэлектрических

5 потерь при акустическом воздействии, а о готовности клеевого соединения судят по результатам сравнения этих характеристик.

1746296

1746296

t,5

b ф/ Гц 2ЬГ. 6

Составитель В. Тимохин

Редактор Н. Бобкова Техред M,Ìoðãåíòàë Корректор В. Гирняк

Заказ 2391 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент"; г. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Способ контроля готовности твердеющих материалов Способ контроля готовности твердеющих материалов Способ контроля готовности твердеющих материалов Способ контроля готовности твердеющих материалов Способ контроля готовности твердеющих материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано в машиностроении при ультразвуковой толщинометрии

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля качества изделий при всех этапах процесса прокатки или другой термопластической обработки изделия, в частности для контроля высокотемпературных заготовок, полуфабрикатов и изделий при производстве труб и при литейном производстве

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано при контроле с измерением уровня приемного сигнала

Изобретение относится к контрольной технике и ультразвуковой сварке

Изобретение относится к средствам неразрушающего контроля с помощью ультразвука и может быть использовано для контроля сварных швов в изделиях с многократно меняющейся толщиной, например сварных элементов цилиндрических, конусных и др

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов и может быть использовано при акустической дефектоскопии термодеформирующихся материалов

Изобретение относится к ультразвуковому контролю

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов и изделий и может быть использовано для анализа степени загрязненности легких сплавов твердыми неметаллическими примесями в металлургии

Изобретение относится к неразрушаюшему контролю материалов электромагнитно-акустическим преобразователем

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для контроля качества сварных соединений

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для оперативного контроля работоспособности ультразвуковых (у.з.) дефектоскопов в процессе их настройки и поиска с помощью них дефектов в разнообразных материалах и изделиях промышленности, например,в сварных соединениях, в железнодорожных рельсах

Изобретение относится к технике неразрушающих испытаний ультразвуковыми методами и может быть использовано в различных областях машиностроения для контроля материалов и изделий, преимущественно крупногабаритных и с большим затуханием ультразвука

Изобретение относится к газо- и нефтедобыче и транспортировке, а именно к методам неразрушающего контроля (НК) трубопроводов при их испытаниях и в условиях эксплуатации

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для диагностики изделий переменной толщины сложной геометрии по параметрам их колебаний

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано при контроле качества, изменения структурно-фазовых состояний и физико-механических параметров материалов и элементов конструкций, а также в целях акустической спектроскопии массива горных пород, по измерению коэффициента затухания упругих волн и его частотной зависимости

Изобретение относится к области акустических методов неразрушающего контроля

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для диагностики железобетонных строительных конструкций, обделок и облицовок гидротехнических туннелей
Наверх