Способ для неразрушающего контроля многослойных изделий и устройство для его реализации
Изобретение может быть использовано для неразрушающего контроля качества многослойных изделий из металлов, пластиков и их комбинаций. Способ заключается в том, что полезная информация об упругих свойствах изделия в зоне удара снимается с той точки поверхности изделия, по которой наносится удар, и именно в тот момент, когда он наносится, а носителем этой информации является сам ударник, совершающий свободное колебательное движение (свободное падение - удар - отскок) со строго дозированной импульсной подпиткой энергии в момент отскока. Механические удары наносятся свободно падающим ударником из ферромагнитного материала. Устройство содержит ударник, катушку электромагнита, микрофон, устройство формирования импульса тока электромагнита, усилитель-формирователь синхроимпульсов и измеритель периода ударных импульсов. Ударник расположен вертикально в полости катушки электромагнита. Обеспечивается повышение чувствительности, локальности и достоверности контроля. 2 с. п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий и может быть использовано для неразрушающего контроля многослойных изделий из металлов пластиков и их комбинаций, полученных методами диффузионной сварки, пайки, склеивания и т. п. Оно предназначено для обнаружения локальных дефектов соединения отдельных слоев и использует ударно-акустический метод контроля, заключающийся в нанесении удара по контролируемому изделию и анализе реакции изделия на ударный импульс.
Известны серийно выпускаемые дефектоскопы, реализующие ударно-акустический метод: АД - 20УП, АД - 50У и др. [1-3]. В них используется ударник, приводимый в движение электромагнитом и наносящий с определенной частотой удары по поверхности контролируемого изделия, и чувствительный элемент, воспринимающий упругие волны, распространяющиеся в изделии после ударов. В качестве такого чувствительного элемента используется металлический щуп с пьезоэлементом, находящийся в непрерывном контакте с поверхностью изделия вблизи точки удара и воспринимающий возбужденные ударом колебания поверхности. Далее сигнал анализируется одноканальным (АД-20УП) или многоканальным (АД-50У) фильтрами и индицируется с помощью стрелочного (АД-20УП) или набора газоразрядных линейных индикаторов, позволяющих отобразить спектральный состав сигнала. Основными недостатками указанных дефектоскопов являются недостаточная чувствительность, воспроизводимость и локальность контроля. Причинами этих недостатков являются: наличие существенного расстояния (около 10 мм) между точкой удара и точкой съема возбуждаемых свободных колебаний поверхности изделия (определяемого "базой" первичного преобразователя, т. е. расстоянием между ударником и щупом чувствительного элемента), возникновение паразитных вибраций чувствительного элемента при скольжении щупа по контролируемой поверхности вследствие ее шероховатости, а также дополнительный паразитный сигнал, вызываемый колебаниями элементов конструкции самого первичного преобразователя, возбуждаемыми движениями ударника (в том числе и реактивными силами, от которых избавиться невозможно) и передающихся на чувствительный элемент. Кроме того, из-за значительной массы ударника данные дефектоскопы создают при работе высокий уровень шума и могут повредить поверхность изделия (особенно если верхним слоем его является тонкая пластмассовая пластина или пленка). По этой же причине ограничена частота ударов, а следовательно, и производительность контроля при сканировании контролируемой поверхности. Частично эти недостатки пытались преодолеть в дефектоскопе АД-60С [4] путем устранения механического щупа с чувствительным элементом, контактирующим с контролируемой поверхностью. Вместо него использовался микрофон, располагаемый вблизи ударника, который воспринимал акустический сигнал, возникающий при ударе через воздух, не требуя механического контакта с контролируемой поверхностью. В качестве прототипа выбран именно этот дефектоскоп, так как он является наиболее близким по технической сущности и достигаемым результатам к предлагаемому изобретению. Сигнал с микрофона после предварительного усиления разветвляется на 12 узкополосных фильтров, настроенных на различные полосы частот и совместно перекрывающих практически весь звуковой диапазон. Каждый канал содержит узкополосный фильтр, пиковый детектор и усилитель постоянного тока, управляющий линейным газоразрядным индикатором, высота светящегося столба которого пропорциональна уровню выходного сигнала усилителя. Все 12 индикаторов объединены в световое табло, отображающее мгновенный спектр акустического сигнала. Кроме того, к выходам наиболее информативных каналов (по выбору оператора) могут быть подключены входы аналогового сумматора, управляющего сигнализатором дефектов. Чувствительность сумматора по каждому входу может регулироваться. Однако экспериментальные исследования, проведенные авторами и другими исследователями [5], показали, что, даже при более совершенном методе спектрального анализа сигнала и его дальнейшей обработки численными методами с помощью ЭВМ, и чувствительность, и локальность контроля остаются недостаточно высокими. Это можно объяснить тем, что акустический сигнал, воспринимаемый микрофоном, возбуждается не только той точкой поверхности изделия, по которой наносится удар, а практически всей поверхностью контролируемого изделия, по которому упругие волны распространяются с гораздо большей скоростью, чем по воздуху, и имеют весьма малое затухание, а следовательно, и спектр этих колебаний зависит от свойств изделия (наличия дефекта соединения между слоями) не только непосредственно под точкой удара, но и в весьма широкой области вокруг нее. (Для подтверждения этого можно привести весьма распространенный способ обнаружения трещин в стеклянной, фарфоровой и фаянсовой посуде "на звук" при постукивании по ней в любой точке, а не обязательно в зоне нахождения этой трещины). Кроме того, звук издает и сам ударник, и вибрирующие при ударах элементы конструкции всего первичного преобразователя, создавая дополнительную помеху, ухудшающую чувствительность. Следует ожидать, что в цеховых условиях при автоматизации распознавания дефектов чувствительность еще больше снизится из-за наличия внешних акустических шумов, которые в цехе могут достигать интенсивностей, сравнимых или даже превосходящих полезный акустический сигнал. Техническими задачами, на решение которых направлено предлагаемое изобретение, являются повышение чувствительности, локальности и достоверности контроля. Решение указанных задач достигается тем, что предлагается новый способ съема полезной информации при использовании ударно-акустического метода и реализующее его устройство. Предлагаемый способ заключается в том, что полезная информация об упругих свойствах изделия в зоне удара снимается с той точки поверхности изделия, по которой наносится удар, и именно в тот момент, когда он наносится, а носителем этой информации является сам ударник, совершающий свободное колебательное движение (свободное падение - удар - отскок) со строго дозированной импульсной подпиткой энергии в момент отскока. Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 дана структурная схема устройства, на фиг.2 - совмещенная временная диаграмма скорости ударника и действующих на него сил, а на фиг.3 - схематический чертеж первичного преобразователя. Устройство (фиг. 1), реализующее данный способ, состоит из первичного преобразователя 6, включающего в себя стальной ударник 1, катушку электромагнита 2 и микрофон 3, усилителя-формирователя 7 синхроимпульса, соответствующего переднему фронту ударного импульса, формирователя 8 импульса тока электромагнита и измерителя периода ударных импульсов 9. Первичный преобразователь (фиг.3) состоит из ферромагнитного ударника 1 цилиндрической формы, который может свободно перемещаться вдоль вертикальной оси в канале катушки 2 и при отсутствии тока в катушке опирается нижним, закругленным для обеспечения центрального точечного удара, торцом на изделие 5 таким образом, что центр тяжести ударника А находится ниже центральной точки катушки В. Помимо катушки в корпусе 4 находится микрофон 3. Устройство работает следующим образом. В исходном положении нижний торец ударника 1 опирается на поверхность контролируемого изделия и его центр тяжести находится ниже центра катушки электромагнита (чтобы ударник не выпадал из полости катушки при отсутствии изделия, его верхняя часть имеет больший диаметр, а нижняя часть полости электромагнита имеет диаметр меньший, чем диаметр верхней части ударника, причем при наличии контролируемого изделия верхняя часть ударника не доходит до нижней части канала катушки, имеющей меньший диаметр). При подаче начального запускающего импульса напряжения на электромагнит ударник втянется в катушку, а затем свободно падая, нанесет удар по поверхности изделия. Ударный импульс Fy










Без электромагнитного импульса сердечник отскочил бы от изделия, поднявшись на высоту h < H, которая так же может быть найдена из равенства кинетической и потенциальной энергий.

откуда


Величина ударного импульса, появляющегося при соударении двух тел, зависит не только от их масс и скоростей до удара, но и от упругих свойств соударяющихся тел; эти свойства характеризуются величиной, называемой коэффициентом восстановления [6], который определяется как:

По теореме об изменении количества движения для ударника для отрезка времени, равного

m





m





учитывая (4), получаем

или

откуда

На отрезке времени


m






где v


FT - сила тяжести. Подставив в (6) величину v0


откуда

Очевидно, что кривая изменения скорости ударника (см. фиг.2) за пределами действия ударного и электромагнитного импульсов будет симметрична относительно момента T0, когда ударник находится в крайнем верхнем положении, различаясь лишь знаком вектора скорости, поскольку в это время ударник движется лишь под действием инерции и силы тяжести. Это означает, что в любой точке C траектории движения ударника, расположенной ниже крайнего верхнего положения (рассматривается положение центра тяжести ударника) и выше той точки, где заканчивается действие электромагнитного импульса при движении ударника вверх, скорости ударника. vc



Сдвигая точку C вниз до той точки, в которой при движении ударника вверх заканчивается действие электромагнитного импульса, получим из условия равенства скоростей вверх и вниз:

откуда

Начиная с точки C, ударник движется вверх и вниз только под действием инерции и силы тяжести. Время движения тела, подброшенного вертикально вверх от точки C с начальной скоростью vc




Это время будет составлять большую часть периода установившихся свободных автоколебаний ударника. Действительно временем самого удара можно пренебречь, поскольку оно очень мало по сравнению с полным временем движения ударника вверх и вниз, длительность действия электромагнитного действия принудительно устанавливается достаточно малой (во всяком случае такой, чтобы до его окончания центр тяжести ударника не успел бы достичь центра катушки, т. к. после прохождения центра катушки электромагнитная сила будет уже не ускорять, а тормозить движение ударника). В этом случае полное время движения ударника вверх будет равно:

Движение ударника вниз ниже точки C уже не будет полностью симметрично движению вверх на этом участке пути, т.к будет продолжаться, как и до точки C, только под действием силы тяжести. Поэтому и отрезок времени









При этом время свободного падения ударника с высоты H будет определяться выражением [7]:

Как это было показано выше, оно (при малых



В этих выражениях величину



зависящую от упругих свойств изделия в точке удара и несущую информацию о наличии и характеристиках подповерхностного дефекта. Более удобным для измерения является период T автоколебаний ударника, для чего достаточно измерять период между импульсами тока, подаваемыми на катушку электромагнита. При постоянстве Fэм








1. Ланге Ю.В. Акустический спектральный метод неразрушающего контроля. -Дефектоскопия, 1978, N 3, с.7-14. 2. Ланге Ю. В., Устинов Е.Г. Авт. свид. N 557318. Бюлл. изобр. 1977, N 17. 3. Ланге Ю. В. , Устинов Е.Г. Акустический спектральный дефектоскоп. - Дефектоскопия, 1978, N 4, с.27-33. 4. Ланге Ю. В. , Устинов Е.Г. Низкочастотный акустический дефектоскоп АД-60С. - Дефектоскопия, 1982, N 1, с. 12-15. 5. Ланге Ю. В. , Воропаев С.И., Мужицкий В.Ф. и др. Применение спектрального анализа в низкочастотных акустических дефектоскопах. - Дефектоскопия, 1995, N 10, с.74-83. 6. Тарг С.М. Краткий курс теоретический механики. - М.: Наука, 1968, 415 с. 7. Александров Е.В., Соколинский В.Б. Прикладная теория и расчеты ударных систем. - М.: Наука, 1969, 71 с.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3