Способ контроля прочности материала
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛА, заключающийся в том, что излучают в контролируемое изделие полихроматический ультразвуковой импульс, вьщеляют низкочастотные компоненты спектра принятого сигнала и измеряют время задержки переднего фронта импульса, сформированного низкочастотными компонентами спектра принятого сигнала, отличающийся тем, что, с целью повьшения точности .контроля, вьщеляют среднечастотные и высокочастотные компоненты спектра принятого сигнала, измеряют времена задержки передних фронтов импульсов, сформированных.,, среднечастотными и высокочастотными компонентами спектра принятого сигнала , относительно времени задержки переднего фронта импульса, сформированного низкочастотными компонентами спектра, и по измеренным параметрам с учетом базы прозвучивания опв ределяют искомый параметр.
СОЮЗ СОВЕТСНИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ
РЕСПУБЛИН (з1)4 С 01 N 29/04
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К ASTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3615400/25-28 (22) 07.07.83 (46) 07.12.85. Бюл. М- 45 (72) С.В. Жуков (53) 620.179. 16(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР
Ф 1056045, кл. С Oi N 29/04, 1982. (54) (57) СПОСОБ KOHTPOJIH ПРОЧНОСТИ
МАТЕРИАЛА, заключающийся в том, что излучают в контролируемое изделие полихроматический ультразвуковой импульс, выделяют низкочастотные компоненты спектра принятого сигнала и измеряют время задержки переднего фронта импульса, сформированного
„„SU;„,,1 196758 низкочастотными компонентами спектра принятого сигнала, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения точности .контроля, выделяют среднечастотные и высокочастотные компоненты спектра принятого сигнала, измеряют времена задержки передних фронтов импульсов, сформированных ., среднечастотными и высокочастотными компонентами спектра принятого сигнала, относительно времени задержки переднего фронта импульса, сформированного низкочастотными компонентами спектра, и по измеренным параметрам с учетом базы прозвучивания определяют искомый параметр.
М
Т(ш)= e — е — — + е
5 24 где e „. — постоянные коэффициенты, имеющие линейную зависимость от 1.
Тогда на низких частотах (и -в О) можно считать, что
В, В,— В„В, Т2 В,х- Ть Bf2
В 21
В«Вgz
В 1 с
5 ,„21
1 3.
В
« ц 1
1,2,3.;
P э вит
M1 — выделенные составляющие частот пРинитого сигнала (ниэ- 45 Т = Т вЂ” Т„ = -В„„ е э + В „ е; кие средние и высокие — длина базы прозвучивания.
Градуировочные коэффициенты а - а что позволяет определить прочность вычисляются известными методами мно- мат риала.
Составитель Г. Рыжакова
Редактор А. Шишкина Техред С.Мигунова Корректор M. Демчик
Заказ 7558/42 .Тираж 896 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5 филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4
Изобретение относится к области неразрушающих испытаний свойств материалов с помощью ультразвука и может быть использовано для контроля качества материалов.
Цель изобретения — повьппение точ ности контроля прочности материала.
Сущность способа контроля прочности материала состоит в том, что излучают в контролируемое изделие полихроматический ультразвуковой импульс, выделяют низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные компоненты спектра принятого сигнала, измеряют время Т задержки переднего фронта импульса, сформированного низкочастотными компонентами спектра принятого сигнала, времена Т> и
Т задержки передних фронтов импуль3 сов, сформированных среднечастотными и высокочастотными компонентами спектра принятого сигнала, относительно времени задержки переднего фронта импульса, сформированного низкочастотными компонентами спектра, и по измеренным параметрам с учетом базы прозвучивания определяют прочность материала.
Прочность бетона определяется выражением
Р = В "Р (аю + zc „+ 2c + арсз
1 где с„= а о э а у а1 а 3 градуировочные коэффицие нты;
W> n8 2 жественной регрессии для конкретного комплекта аппаратуры.
При полихроматическом зондировании в контролируемом изделии распространяются низкочастотные (длинноволновые), среднечастотные и высокочастотные (коротковолновые) колебания.
Длинноволновые компоненты зондирующего импульса не взаимодействуют с
10 подавляющим числом неоднородностей изделия, они "запоминают" информацию лишь об ее упругих свойствах. Высокочастотные компоненты активно взаимо,действуют с микро- и макронеоднород15 ностями материала изделия, среднечастотные — только с макронеоднорадностями материала изделия. Это приводит к различиям времен распространения фронтов низко-, средне- и высокочас20 тотных компонент принятого сигнала.
Для фиксированного значения базы 1 проэвучивания время Т распространения сигнала на частоте м определяется уравнением
Т(0) = Т„= е, 35 а приращение времен Т р> и Тч> задержки передних фронтов импульсов, сформированных среднечастотными и высокочастотными компонентами спектра
40 принятого сигнала, относительно времени T„ задержки переднего фронта импульса, сформированного низкочастотными компонентами спект а соста

