Комплексный ультразвуковой датчик

 

Изобретение относится к области средств неразрушающего контроля. Предложен комплексный ультразвуковой датчик, содержащий корпус с выполненными в нем тремя отверстиями, в которых установлены подпружиненные по своей продольной оси ультразвуковые преобразователи, соединенные радиочастотным кабелем с преобразователем сигналов и обеспечивающие одновременное измерение временных задержек отраженных импульсов ультразвуковых волн от контролируемого участка. При этом один из них имеет продольную поляризацию излучаемой ультразвуковой волны, а два других имеют поперечную поляризацию излучаемой ультразвуковой волны во взаимно перпендикулярных плоскостях. Кроме того, в корпусе выполнен термодатчик, служащий для определения температурной поправки на временные задержки отраженных от контролируемого участка импульсов ультразвуковой волны. В результате повышается точность определения напряжений в продольной и поперечной осях контролируемого объекта. 1 з. п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области средств неразрушающего контроля и может быть использовано для контроля напряжений в трубах, различных металлических профилях и других металлических элементах строительных конструкций, нефте- и газопроводах и т.п.

Известен ультразвуковой датчик (а.с. СССР №1782121, G 01 N 29/26), содержащий корпус с выполненными в нем отверстиями, в которых установлены подпружиненные по своей продольной оси ультразвуковые преобразователи. Данное техническое решение как наиболее близкое по технической сущности и достигаемому результату принято за прототип.

К недостаткам прототипа относятся невысокая точность контроля напряженного состояния по взаимно перпендикулярным осям, вызванная невозможностью одновременного определения напряжений в продольной и поперечной осях контролируемого объекта, а также не учетом изменений температуры контролируемого объекта.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение точности определения напряжений в продольной и поперечной осях контролируемого объекта. Техническим результатом является одновременное получение информации о задержке отраженных импульсов ультразвуковой волны, распространяющихся в направлении продольной и поперечной осей контролируемого объекта, с учетом изменений температуры контролируемого объекта.

Поставленная задача решается тем, что комплексный ультразвуковой датчик содержит корпус с выполненными в нем отверстиями, в которых установлены подпружиненные по своей продольной оси ультразвуковые преобразователи, причем в корпусе датчика выполнены три отверстия, в которых установлены ультразвуковые преобразователи, один с продольной поляризацией излучаемой ультразвуковой волны, два других с поперечной поляризацией, излучаемой ультразвуковой волны во взаимно перпендикулярных плоскостях, также в датчике с противоположной ультразвуковым преобразователям стороны соосно с ними выполнены винты с возможностью перемещения по продольной оси ультразвуковых преобразователей, также в корпусе датчика выполнен термодатчик, также в корпусе датчика выполнен паз в, котором установлен ультразвуковой преобразователь, используемый в качестве термодатчика.

Выполнение в корпусе комплексного ультразвукового датчика трех отверстий, в которых установлены ультразвуковые преобразователи, одного ультразвукового преобразователя с излучаемой поперечной ультразвуковой волной, поляризованной по продольной оси датчика, другого ультразвукового преобразователя с излучаемой поперечной ультразвуковой волной, поляризованной перпендикулярно продольной оси датчика, а третьего ультразвукового преобразователя с продольной поляризацией излучаемой ультразвуковой волны позволяет получать с высокой точностью одновременно напряжения в направлении продольной и поперечной осей контролируемого объекта, т.к. в комплексном датчике ультразвуковые преобразователи с поперечной поляризацией излучаемой ультразвуковой волны установлены во взаимно перпендикулярных плоскостях с высокой точностью в лабораторных или заводских условиях, такой точности выставления перпендикулярности плоскостей поляризации в полевых условиях при повороте ультразвукового датчика на 90° достичь невозможно. Выполнение с противоположной ультразвуковым преобразователям стороны соосно с ними винтов с возможностью перемещения по продольной оси ультразвуковых преобразователей позволяет подобрать оптимальную силу прижима каждого ультразвукового преобразователя к поверхности контролируемого объекта, что также повышает точность измерения напряжений в объекте. Выполнение в корпусе комплексного ультразвукового датчика термодатчика позволяет учесть изменения температуры контролируемого объекта. Выполнение в корпусе датчика паза, в котором установлен ультразвуковой преобразователь, используемый в качестве термодатчика, позволяет упростить конструкцию термодатчика.

Заявляемое техническое решение поясняется чертежами, где на фиг.1 показан комплексный ультразвуковой датчик, фронтальный вид; на фиг.2 - вид снизу; на фиг.3 - вид сверху; на фиг.4 - вид справа.

Комплексный ультразвуковой датчик содержит выполненный из органического стекла корпус 1, в котором выполнены отверстия 2, 3, 4, в отверстие 2 установлен ультразвуковой преобразователь 5 с излучаемой поперечной ультразвуковой волной, поляризованной по продольной оси датчика, в отверстие 3 установлен ультразвуковой преобразователь 6 с излучаемой поперечной ультразвуковой волной, поляризованной перпендикулярно продольной оси датчика, в отверстие 4 установлен ультразвуковой преобразователь 7 с продольной поляризацией излучаемой ультразвуковой волны, в датчике с противоположной ультразвуковым преобразователям 5, 6 и 7 стороны соосно с ними выполнены винты 8, 9 и 10, которые поджимают ультразвуковые преобразователи через пластины 11 и пружины 12, в корпусе 1 датчика выполнен паз 13, в котором установлен ультразвуковой преобразователь 14 с продольной поляризацией излучаемой волны, используемый в качестве термодатчика, ультразвуковые преобразователи 5, 6 и 7 соединены радиочастотным кабелем 15 с преобразователем сигналов, с которым также радиочастотным кабелем 16 соединен ультразвуковой преобразователь 14. Сбоку корпуса 1 выполнен пропил 17.

Комплексный ультразвуковой датчик работает следующим образом. На поверхность контролируемого участка трубопровода устанавливают датчик таким образом, что направление поляризации ультразвукового преобразователя 5 совпадает с направлением текстуры материала контролируемого участка трубопровода, выдерживают датчик в таком положении некоторое время пока температура датчика не сравняется с температурой контролируемого участка трубопровода (примерно 5 минут), затем при помощи ультразвукового преобразователя 14 на участке 18 корпуса 1 определяют временные задержки отраженных импульсов ультразвуковой волны, по которым определяют температурную поправку, после чего одновременно измеряют временные задержки отраженных импульсов ультразвуковых волн, излученных ультразвуковыми преобразователями 5, 6 и 7, по которым при помощи известных методик определяют осевые и радиальные напряжения в контролируемом участке трубопровода.

Формула изобретения

1. Комплексный ультразвуковой датчик, содержащий корпус с выполненными в нем тремя отверстиями, в которых установлены подпружиненные по своей продольной оси ультразвуковые преобразователи, соединенные радиочастотным кабелем с преобразователем сигналов и обеспечивающие одновременное измерение временных задержек отраженных импульсов ультразвуковых волн от контролируемого участка, при этом один из них имеет продольную поляризацию излучаемой ультразвуковой волны, а два других имеют поперечную поляризацию излучаемой ультразвуковой волны во взаимно перпендикулярных плоскостях, кроме того, в корпусе выполнен термодатчик, служащий для определения температурной поправки на временные задержки отраженных от контролируемого участка импульсов ультразвуковой волны.

2. Комплексный ультразвуковой датчик по п.1, отличающийся тем, что с противоположной ультразвуковым преобразователям стороны соосно с ними выполнены винты с возможностью перемещения по продольной оси ультразвуковых преобразователей.

РИСУНКИ

TK4A - Поправки к публикациям сведений об изобретениях в бюллетенях "Изобретения (заявки и патенты)" и "Изобретения. Полезные модели"

Напечатано: Дата досрочного прекращения действия 15.09.2004

Следует читать: Дата досрочного прекращения действия 27.03.2004

Номер и год публикации бюллетеня: 26-2006

Код раздела: MM4A

Извещение опубликовано: 10.10.2006        БИ: 28/2006




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к неразрушающему контролю мостовых металлических конструкций

Изобретение относится к области неразрушающего контроля качества продукции металлургической промышленности с применением электромагнитно-акустических преобразователей

Изобретение относится к области ультразвуковых неразрушающих испытаний материалов и изделий

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов ультразвуковыми методами для выявления в исследуемых объектах структурных неоднородностей

Изобретение относится к области технической диагностики и может использоваться для ультразвукового неразрушающего контроля изделий

Изобретение относится к устройствам неразрушающего контроля состояния рельсового пути

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов и изделий и может быть использовано при ультразвуковой (УЗ) дефектоскопии железнодорожных рельсов и других длинномерных изделий

Изобретение относится к средствам неразрушающего контроля состояния железнодорожного пути

Изобретение относится к устройствам для неразрушающего контроля материалов путем ультразвукового сканирования

Изобретение относится к неразрушающему контролю для оценки повреждений с помощью упругих вынужденных колебаний

Изобретение относится к области изготовления, монтажа и эксплуатации изделий машино- и приборостроения

Изобретение относится к области неразрушающего контроля несплошностей, неоднородностей и других дефектов материала изделия, в том числе ультразвукового, вихревого и радиографического методов контроля

Изобретение относится к области неразрушающего контроля несплошностей, неоднородностей и других дефектов металла

Изобретение относится к области техники ультразвуковых неразрушающих испытаний материалов и изделий и может быть использовано, в частности, для контроля качества продукции металлургической промышленности в прокатном производстве

Изобретение относится к области неразрушающего контроля, а именно к ультразвуковой дефектоскопии, и предназначено для контроля прилегания оболочки к сердечнику тепловыделяющих элементов втулочной формы

Изобретение относится к области средств неразрушающего контроля и может быть использовано для контроля плоского напряженного состояния в различных элементах конструкций, изготовленных из анизотропных материалов

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для диагностики изделий по параметрам их механических колебаний

Изобретение относится к области неразрушающего контроля изделий акустическими методами и может быть использовано в устройствах для измерения толщины стенки алюминиевых и стальных изделий, а также для их дефектоскопии

Изобретение относится к области неразрушающих испытаний материалов и изделий ультразвуковыми методами и может быть использовано для определения формы дефектов и их пространственного положения, например, раковин, шлаковых включений и т.д., а также измерения толщины контролируемого объекта со сложной формой поверхности
Наверх