RU2249815C2 - Способ определения ударной вязкости сварного узла и устройство измерения скорости ультразвуковых поверхностных волн для его осуществления - Google Patents
Способ определения ударной вязкости сварного узла и устройство измерения скорости ультразвуковых поверхностных волн для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2249815C2 RU2249815C2 RU2001134600/28A RU2001134600A RU2249815C2 RU 2249815 C2 RU2249815 C2 RU 2249815C2 RU 2001134600/28 A RU2001134600/28 A RU 2001134600/28A RU 2001134600 A RU2001134600 A RU 2001134600A RU 2249815 C2 RU2249815 C2 RU 2249815C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- waves
- head
- metal sheet
- welded assembly
- welded
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 17
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 33
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 33
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims abstract description 12
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 23
- 238000005314 correlation function Methods 0.000 claims description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 5
- 238000013461 design Methods 0.000 claims description 3
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims description 2
- 230000000712 assembly Effects 0.000 abstract description 4
- 238000000429 assembly Methods 0.000 abstract description 4
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 abstract description 4
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 abstract description 4
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 8
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 7
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 description 5
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 4
- 230000000875 corresponding effect Effects 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 238000002592 echocardiography Methods 0.000 description 2
- 239000013074 reference sample Substances 0.000 description 2
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910001069 Ti alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 230000005489 elastic deformation Effects 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000011326 mechanical measurement Methods 0.000 description 1
- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 238000005381 potential energy Methods 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
Images
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
- G01N29/34—Generating the ultrasonic, sonic or infrasonic waves, e.g. electronic circuits specially adapted therefor
- G01N29/348—Generating the ultrasonic, sonic or infrasonic waves, e.g. electronic circuits specially adapted therefor with frequency characteristics, e.g. single frequency signals, chirp signals
-
- 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
- G01N29/07—Analysing solids by measuring propagation velocity or propagation time 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
- G01N29/223—Supports, positioning or alignment in fixed 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
- G01N2291/02—Indexing codes associated with the analysed material
- G01N2291/023—Solids
- G01N2291/0231—Composite or layered materials
-
- 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
- G01N2291/042—Wave modes
- G01N2291/0422—Shear waves, transverse waves, horizontally polarised waves
-
- 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
- G01N2291/04—Wave modes and trajectories
- G01N2291/057—Angular incidence, parallel to surface propagation
-
- 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
- G01N2291/102—Number of transducers one emitter, one receiver
-
- 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
- G01N2291/103—Number of transducers one emitter, two or more receivers
-
- 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
- G01N2291/26—Scanned objects
- G01N2291/267—Welds
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)
Abstract
Изобретение относится к неразрушающему мониторингу сварных соединений. Сущность: ультразвуковые волны генерируют на поверхности тонкого металлического листа, приваренного к подложке. Скорость распространения поверхностных волн коррелируется с ударной вязкостью сварного узла. Устройство содержит головку для излучения волн, направленных к детали под определенным углом наклона, и головку для приема части волн, отраженных от детали, либо для возврата указанной части на излучающую головку в виде эхосигнала. Вторая головка направлена под углом наклона, противоположным углу наклона излучающей головки. Вторая головка содержит две активные поверхности, расположенные ступенчато и на одинаковом расстоянии от детали. Технический результат: неразрушающий мониторинг с опосредованной оценкой ударной вязкости. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 5 ил.
Description
Настоящее изобретение относится к способу оценки ударной вязкости сварного узла, а также к измерительному устройству для осуществления этого способа, использующему для оценки измерений скоростей ультразвуковых поверхностных волн.
Ударная вязкость механической детали характеризуется энергией, необходимой для ее разрушения. Она может быть оценена с помощью тестов, выполняемых на испытательных образцах деталей в соответствии с определенными стандартами в специализированных устройствах, таких как копер Шарпи. Очевидно, что производство испытательных образцов и использование копера приводит к издержкам и предпочтительными являются более простые способы, в частности неразрушающий мониторинг с опосредованной оценкой ударной вязкости.
Разработка такого опосредованного способа оценки ударной вязкости и устройства для его осуществления является целью настоящего изобретения. Разработанный способ основывается на использовании ультразвуковых поверхностных волн и применяется для определенного семейства сварных узлов, в частности узлов из достаточно тонкого листа на подложке, которая может представлять собой другой более толстый лист без добавления материала методом диффузии или аналогичными методами.
Ультразвуковые тесты обычно проводятся после погружения анализируемой детали в жидкость. Ультразвук излучается в жидкости по направлению к детали, и он может отражаться или поглощаться последней при достижении ее. При определенных предпочтительных углах падения ультразвук также может подвергаться преобразованию режима распространения ультразвука и может распространяться по поверхности детали без проникновения в глубину более, чем на определенную небольшую глубину, благодаря чему формируются поверхностные волны, называемые волнами Рэлея. Исследования, проведенные изобретателями, продемонстрировали, что эти поверхностные волны могут быть скоррелированы в зависимости от качества сварки узлов, указанных выше, и, более точно, то, что параметр, связанный со скоростью распространения этих волн в этих узлах, может иметь корреляцию с их ударной вязкостью, т.к. сварка воздействует на распространение волны, и этот параметр является функцией ее качества.
В наиболее общей форме настоящее изобретение относится к способу оценки ударной вязкости сварного узла в виде металлического листа на подложке, отличающемуся тем, что генерируют ультразвуковые поверхностные волны на листе, измеряют скорость указанных волн для получения параметра скорости, вычисляют значение ударной вязкости узла в соответствии с функцией корреляции, полученной предварительно с помощью калибровочных испытательных образцов, содержащих аналогичный сварной узел, которая связывает ударную вязкость калибровочных испытательных образцов с параметром скорости калибровочных испытательных образцов.
Предпочтительно, из-за анизотропии листа производится измерение двух скоростей этих волн на сварном узле в двух основных направлениях. Считается, что параметр скорости должен быть получен по меньшему из двух значений скорости. Этот параметр может представлять собой разность скоростей ультразвуковых волн, измеренных в листе металла со сварным узлом и в эталонном листе, изготовленном из металла основного материала, но без сварного узла. Измерение скоростей, с помощью которых производится вычисление, необходимо производить при тех же условиях, то есть по тому же направлению, в металлическом листе сварного узла и металлическом листе эталонного образца.
Другой аспект настоящего изобретения относится к измерительному устройству, используемому для осуществления этого способа. Оно включает устройство для измерения скорости ультразвуковых поверхностных волн в детали, содержащее излучающую головку, которая формирует волны, направленные к детали, под определенным углом наклона, и отличающееся тем, что содержит вторую головку, которая предназначена либо для приема части волн, отраженных от детали, либо для возврата указанной части волн по направлению к излучающей головке в виде эхосигнала, причем вторая головка направлена к детали под углом наклона, противоположным углу наклона излучающей головки, и содержит две активные поверхности для приема или для возврата указанной части волн, которые установлены ступенчато на одинаковом расстоянии от детали.
Предпочтительно, устройство содержит раму и механизм держателя головки на раме, сконструированные таким образом, что они позволяют производить регулировку углов наклона головок. Также рекомендуется, чтобы активные поверхности были выполнены цилиндрическими с параллельными осями и одинаковым радиусом.
Настоящее изобретение будет далее описано со ссылкой на чертежи, на которых:
фиг.1 изображает общий вид устройства согласно изобретению;
фиг.2 - пример записи измерений,
фиг.3 - эталонный образец или испытательный образец,
фиг.4 - конкретный пример полученной функции корреляции,
фиг.5 - улучшенный вариант устройства.
Используемое устройство содержит раму 1, которая имеет вертикальную колонну 2 подвески, закрепленную в точке 3 фиксации, и направляющую 4, соединенную с колонной 2 через промежуточный суппорт 5, который может быть зафиксирован в определенном месте на колонне 2 с помощью прижимного винта 6. Два указателя 7 и 8 установлены на противоположных сторонах направляющей 4 и могут быть зафиксированы с помощью винтов 9 и 10. Каждый из них содержит головки, обозначенные соответственно 11 и 12, основными элементами которых являются соответственно ультразвуковой датчик 13 для головки 11 и отражатель 14 для головки 12. Головки 11 и 12 установлены на указателях 7 и 8 с помощью горизонтальных шарнирных осей 15 и 16, расположенных параллельно друг другу и перпендикулярно направлению направляющей 4, и на них установлены зубчатые секторы 17 и 18, формирующие зубчатые передачи, соединенные с червячными винтами 19 и 20, которые вращаются регулировочными ручками 21 и 22, установленными на указателях 7 и 8 так, что головки 11 и 12 могут быть установлены под необходимым углом наклона, противоположно друг другу так, что датчик 13 и отражатель 14 будут направлены в нисходящих и сходящихся направлениях. Другие фиксирующие винты 23 и 24 установлены для блокировки головок 11 и 12 указателей 7 и 8 с предотвращением нежелательного вращения зубчатых секторов 17 и 18 по отношению к указателям 7 и 8, когда будет выставлен требуемый угол наклона. Наконец, маховое колесо 43 установлено под суппортом 5 с обеспечением возможности поворачивать направляющую 4 в горизонтальной плоскости.
В варианте осуществления, изображенном на фиг.1, датчик 13 предназначен как для излучения ультразвуковых волн, так и для приема отраженных сигналов, как часто используется в данной области техники, и отражатель 14 предназначен для формирования этих эхосигналов, хотя возможно заменить отражатель 14 парой датчиков, как описано ниже, без изменения принципа измерения.
Устройство подвешено сверху над измерительным резервуаром 25, частично заполненным водой, так, что датчик 13 и отражатель 14 установлены в частично погруженном состоянии с обеспечением того, что используемые ультразвуковые волны не выходят из жидкости, при этом исследуемая с помощью данного устройства деталь представляет собой сварной узел 26, состоящий из в достаточной степени тонкого металлического листа 27, установленного сверху, так, что он обращен к датчику 13 и отражателю 14, и подложки 28, которая может представлять собой другой металлический лист или более толстую деталь. Сварной узел 26 установлен на блоках 29, расположенных на дне резервуара 25.
Датчик 13 подключен к управляющей консоли 30 через осциллограф 31, который предназначен для отображения результатов, и импульсный генератор 32. Датчик 13 излучает ультразвуковую волну под углом в воду так, что она достигает металлического листа 27. Если угол наклона 9 головки 11 и направление волн будут выбраны правильным образом (приблизительно 30°), волна передается в металлический лист 27 в форме поверхностной волны Рэлея на верхней поверхности металлического листа 27, которая распространяется на небольшую глубину так, что эта волна может достигать места сварки, так как лист 27 выбирают достаточно тонким. Волна направлена к кромке листа 27, но, тем не менее, частично рассеивается по направлению вверх, под углом, соответствующим значению 9, приведенному выше, симметрично направлению падения волны по отношению к вертикали.
Отражатель 14 состоит из двух призм 33 и 34, нижние поверхности 35 и 36 которых, повернутые по направлению к металлическому листу 27, отражают ультразвук. Если эти поверхности перпендикулярны к направлению рассеивания поверхностных волн вверх, часть волны, рассеиваемой таким образом, отражается призмами 33 и 34 обратно по направлению к металлическому листу 27 в виде эхосигнала и затем формирует возвратную поверхностную волну Рэлея, часть которой рассеивается по направлению к датчику 13 в соответствии с тем же принципом. Пути исходящей и поступающей волны являются абсолютно идентичными. При этом датчик 13 регистрирует два эхосигнала, соответствующих отражениям волны на отражающих поверхностях 35 и 36, и эти эхосигналы смещены по отношению друг к другу на время t, необходимое для прохождения волной двух расстояний Х (исходящая плюс входящая). Расстояние Х отделяет части металлического листа 27, где происходит рассеивание части волны по направлению к поверхностям 35 и 36.
Два эхосигнала, обозначенные цифрами 37 и 38 на записи, получаемой с помощью осциллографа 31, изображены на фиг.2. Они могут быть легко идентифицированы, поскольку они аналогичны: другие эхосигналы такие, как 39, полученные при отражении волны от кромки 40 металлического листа 27, и которые могут вернуться к датчику 13 до прихода вышеуказанных эхосигналов, из-за более высокой скорости прохождения волны в твердых веществах, также можно видеть на графике, но они не относятся к данному способу. Предварительные регулировочные тесты выполняют путем регулировки наклона головок 11 и 12 для увеличения эхосигналов 37 и 38, устанавливая наиболее характерный режим, прежде, чем перейти к испытаниям по указанному выше способу и вычислению скорости распространения поверхностных волн в металлическом листе 27 в соответствии с формулой V=2X/t (время распространения волн в жидкости не учитывается, поскольку отражающие поверхности 35 и 36 расположены ступенчато, по существу, на одном и том же расстоянии от металлического листа 27 под углом 9 наклона).
На практике можно проводить тестирование более сложных образцов, таких как образец 41, изображенный на фиг.3. Он состоит из металлического листа 27', аналогичного металлическому листу 27 (который имеет ту же толщину, такой же состав и изготовлен таким же способом), с подложкой 28', аналогичной подложке 28 по составу, и с нижним слоем 42, выполненным из материала металлического листа 27 (или 27') так, что он имеет такой же состав и изготовлен таким же образом, но существенно более толстым. Он приварен к поверхности подложки 28' с другой стороны по отношению к металлическому листу 27'.
При испытании образца 41, помещенного в устройство вместо сварного узла 26, последовательно измеряют скорости Vl и Vt поверхностных ультразвуковых волн в двух основных направлениях металлического листа 27': продольном и поперечном, а также, после переворачивания испытуемого образца 41, соответствующие скорости Vl0 и Vt0 нижнего слоя 42. Основные направления контролируются направлением прокатки металлического листа 27'. Фактически прокатка формирует анизотропию в металлических листах и, таким образом, в достаточной степени заметную разницу между скоростями Vl и Vt или Vl0 и Vt0. На значения Vl и Vt оказывает влияние наличие сварки между частями 27' и 28', в то время, как значения Vl0 и Vt0 выражают собственные свойства основного материала нижнего слоя 42, толщина которого слишком велика для проникновения волн до места сварки с подложкой 28'. Следует отметить, что можно выполнить измерения без сварки подложки 28' с нижним слоем 42, т.е. в дополнение к измерениям со сварным узлом 26 используют отдельно нижний слой 42 для вычисления значений Vl0 и Vt0.
Затем выбирают меньшее из значений скорости Vl и Vt, а также меньшее из значений скорости Vl0 и Vt0, для каждого испытательного образца 41 и вычитают эти меньшие значения друг из друга для получения параметра ΔV, который очень хорошо коррелирует с ударной вязкостью сварного узла между металлическим листом 27' и подложкой 28'. Потенциальная энергия упругой деформации измеряется с помощью механического теста, выполняемого на копере Шарпи или с помощью другого подходящего устройства. Эти тесты выполняют обычным способом и нет необходимости описывать их здесь. Испытательные образцы, используемые для этих механических измерений, должны быть сходными со сварными узлами 26, для которых производится измерение Vl и Vt, то есть металлический лист, подложка и условия их сварки должны быть одинаковыми.
На фиг.4 изображена линейная функция корреляции между разностью меньших значений скорости ΔV (в метрах в секунду) и ударной вязкостью R (в Дж/см2), которая была получена так, как описано выше для сварных соединений металлических листов в титановых сплавах.
После того, как получена функция корреляции с помощью калибровок, выполненных с использованием испытательных образцов 41 или 26 при различных условиях сварки для получения нескольких точек этой функции, становится возможным производить неразрушающий мониторинг других испытательных образцов, для которых производится измерение ΔV; значение R ударной вязкости затем устанавливается по графику функции корреляции.
Усовершенствованная конструкция устройства описывается со ссылкой на фиг.5. В этой конструкции во второй головке 12, с помощью которой производится отражение, призмы 33 и 34 заменены призмами 33' и 34', отражающие поверхности 35' и 36' которых выполнены не плоскими, а цилиндрическими, оси которых расположены параллельно оси 16 шарнира и которые имеют одинаковые радиусы, при этом волны, рассеиваемые между металлическим листом 27 и этими отражающими поверхностями 35' и 36', всегда возвращаются в том же направлении под углом наклона 9, что устраняет необходимость регулировки угла наклона этого модифицированного рефлектора.
Способ по настоящему изобретению позволяет выполнять измерения в нескольких местах сварного узла, и, таким образом, производить оценку его равномерности.
Claims (9)
1. Способ определения ударной вязкости сварного узла (26) металлического листа (27) на подложке (28), отличающийся тем, что он состоит в том, что генерируют поверхностные ультразвуковые волны на металлическом листе (27), измеряют скорости указанных волн и определяют по ним параметр (ΔV) скорости для определения ударной вязкости в соответствии с функцией корреляции, связывающей ударную вязкость испытательных образцов с параметром скорости испытательных образцов, полученной ранее на испытательных образцах, содержащих аналогичный сварной узел.
2. Способ определения ударной вязкости сварного узла по п.1, отличающийся тем, что измеряют две скорости (V1, Vt) указанных волн на сварном узле (26), в двух основных направлениях металлического листа (27).
3. Способ определения ударной вязкости сварного узла по п.2, отличающийся тем, что параметр скорости определяют по меньшему значению этих двух скоростей.
4. Способ определения ударной вязкости сварного узла по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что параметр скорости определяют как разность скоростей поверхностных ультразвуковых волн на металлическом листе сварного узла и на части (42), изготовленной из основного материала металлического листа.
5. Способ определения ударной вязкости сварного узла по одному из пп.3 и 4, отличающийся тем, что разность скоростей вычисляют по меньшему значению из двух скоростей в сварном узле, и меньшему значению из двух скоростей, измеряемых в двух основных направлениях детали, изготовленной из основного материала металлического листа.
6. Устройство для измерения скорости поверхностных ультразвуковых волн в детали, содержащее головку (11), излучающую волны, направленные к детали под определенным углом наклона, отличающееся тем, что оно содержит вторую головку (12), предназначенную либо для приема части волн, отраженных от детали, либо для возврата указанной части на излучающую головку в виде эхосигнала, причем вторая головка направлена к детали, но с углом наклона, противоположным углу наклона излучающей головки, и содержит две активные поверхности (35, 36), предназначенные для приема или для возврата указанной части волн, расположенные ступенчато и на одинаковом расстоянии от детали.
7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что оно содержит раму и механизмы крепления (4, 17, 18, 19, 20, 21, 22) головок на раме, имеющие конструкцию, позволяющую регулировать угол наклона головок.
8. Устройство по одному из п.6 или 7, отличающееся тем, что активные поверхности (33', 34', 35', 36') выполнены цилиндрическими с параллельными осями и с одинаковым радиусом.
9. Устройство по любому из пп.6-8, отличающееся тем, что головки (11, 12) установлены на направляющей (4, 5, 43) с возможностью поворота в горизонтальной плоскости.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR00/03696 | 2000-03-23 | ||
| FR0003696A FR2806801B1 (fr) | 2000-03-23 | 2000-03-23 | Procede d'evaluation de resilience d'un assemblage soude et appareil d'analyse correspondant mesurant des vitesses d'ondes ultrasonores superficielles |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2001134600A RU2001134600A (ru) | 2003-08-20 |
| RU2249815C2 true RU2249815C2 (ru) | 2005-04-10 |
Family
ID=8848411
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2001134600/28A RU2249815C2 (ru) | 2000-03-23 | 2001-03-22 | Способ определения ударной вязкости сварного узла и устройство измерения скорости ультразвуковых поверхностных волн для его осуществления |
Country Status (10)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6681632B2 (ru) |
| EP (1) | EP1136821B1 (ru) |
| JP (1) | JP4160755B2 (ru) |
| CA (1) | CA2374218C (ru) |
| DE (1) | DE60100410T2 (ru) |
| ES (1) | ES2195981T3 (ru) |
| FR (1) | FR2806801B1 (ru) |
| RU (1) | RU2249815C2 (ru) |
| UA (1) | UA72515C2 (ru) |
| WO (1) | WO2001071339A1 (ru) |
Families Citing this family (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP5448870B2 (ja) * | 2009-04-23 | 2014-03-19 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | Pll回路 |
| FR2999714B1 (fr) * | 2012-12-17 | 2016-01-15 | Snecma | Procede de caracterisation d'une piece en materiau composite |
| US10352906B2 (en) * | 2016-12-15 | 2019-07-16 | Bell Helicopter Textron Inc. | Through-transmission ultrasonic testing apparatus |
| CN211491186U (zh) * | 2019-12-20 | 2020-09-15 | 江苏科泰检测技术服务有限公司 | 焊缝检测定位夹具 |
| RU2760634C1 (ru) * | 2020-11-03 | 2021-11-29 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук (ИФМ УрО РАН) | Способ оценки ударной вязкости изделий из закаленной на бейнит конструкционной стали |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1298657A1 (ru) * | 1985-12-02 | 1987-03-23 | Опытное конструкторско-технологическое бюро "Феррит" при Воронежском политехническом институте | Устройство дл ультразвукового контрол поверхности материала |
| EP0800056A2 (de) * | 1996-04-01 | 1997-10-08 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Förderung Der Angewandten Forschung E.V. | Verfahren zur Werkstoffprüfung von beschichteten Werkstoffen |
| RU2119164C1 (ru) * | 1997-05-28 | 1998-09-20 | Комбинат "Электрохимприбор" | Способ определения ударной вязкости диффузионного слоя |
Family Cites Families (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3850028A (en) * | 1972-11-16 | 1974-11-26 | Rockwell International Corp | Method for ultrasonic inspection |
| US3868847A (en) * | 1972-12-04 | 1975-03-04 | Walter A Gunkel | System and apparatus for inspecting elongated welds |
| US4144766A (en) * | 1977-05-02 | 1979-03-20 | The Babcock & Wilcox Company | Apparatus for the in-situ detection and location of flaws in welds |
| US4372163A (en) * | 1981-02-03 | 1983-02-08 | Rockwell International Corporation | Acoustic measurement of near surface property gradients |
| US5085082A (en) * | 1990-10-24 | 1992-02-04 | The Babcock & Wilcox Company | Apparatus and method of discriminating flaw depths in the inspection of tubular products |
| US5408882A (en) * | 1991-06-24 | 1995-04-25 | General Electric Company | Ultrasonic device and method for non-destructive evaluation of polymer composites |
| DE4325858C2 (de) * | 1992-07-31 | 1995-07-27 | Fraunhofer Ges Forschung | Anordnung zur Ultraschalleinbringung bei der Ultraschallanalyse von Widerstandsschweißverbindungen |
| CA2144597C (en) * | 1994-03-18 | 1999-08-10 | Paul J. Latimer | Improved emat probe and technique for weld inspection |
| US5439157A (en) * | 1994-07-18 | 1995-08-08 | The Babcock & Wilcox Company | Automated butt weld inspection system |
| US5474225A (en) * | 1994-07-18 | 1995-12-12 | The Babcock & Wilcox Company | Automated method for butt weld inspection and defect diagnosis |
| US5537876A (en) * | 1994-08-02 | 1996-07-23 | Davidson; Paul K. | Apparatus and method for nondestructive evaluation of butt welds |
| US5866820A (en) * | 1996-09-20 | 1999-02-02 | Camplin; Kenneth R. | Coil volumetric and surface defect detection system |
| US5860782A (en) * | 1997-12-23 | 1999-01-19 | Abc Seamer Technologies, Inc. | Container seaming apparatus and methods |
-
2000
- 2000-03-23 FR FR0003696A patent/FR2806801B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
2001
- 2001-03-22 RU RU2001134600/28A patent/RU2249815C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2001-03-22 DE DE60100410T patent/DE60100410T2/de not_active Expired - Lifetime
- 2001-03-22 WO PCT/FR2001/000874 patent/WO2001071339A1/fr not_active Ceased
- 2001-03-22 JP JP2001569475A patent/JP4160755B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2001-03-22 ES ES01400739T patent/ES2195981T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2001-03-22 US US09/926,593 patent/US6681632B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2001-03-22 CA CA002374218A patent/CA2374218C/fr not_active Expired - Fee Related
- 2001-03-22 EP EP01400739A patent/EP1136821B1/fr not_active Expired - Lifetime
- 2001-03-22 UA UA2001118001A patent/UA72515C2/ru unknown
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1298657A1 (ru) * | 1985-12-02 | 1987-03-23 | Опытное конструкторско-технологическое бюро "Феррит" при Воронежском политехническом институте | Устройство дл ультразвукового контрол поверхности материала |
| EP0800056A2 (de) * | 1996-04-01 | 1997-10-08 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Förderung Der Angewandten Forschung E.V. | Verfahren zur Werkstoffprüfung von beschichteten Werkstoffen |
| RU2119164C1 (ru) * | 1997-05-28 | 1998-09-20 | Комбинат "Электрохимприбор" | Способ определения ударной вязкости диффузионного слоя |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20020134157A1 (en) | 2002-09-26 |
| UA72515C2 (ru) | 2005-03-15 |
| FR2806801A1 (fr) | 2001-09-28 |
| JP2003528316A (ja) | 2003-09-24 |
| EP1136821A1 (fr) | 2001-09-26 |
| FR2806801B1 (fr) | 2002-05-03 |
| JP4160755B2 (ja) | 2008-10-08 |
| EP1136821B1 (fr) | 2003-07-02 |
| US6681632B2 (en) | 2004-01-27 |
| CA2374218A1 (fr) | 2001-09-27 |
| WO2001071339A1 (fr) | 2001-09-27 |
| DE60100410T2 (de) | 2004-04-15 |
| DE60100410D1 (de) | 2003-08-07 |
| ES2195981T3 (es) | 2003-12-16 |
| CA2374218C (fr) | 2008-12-23 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4570487A (en) | Multibeam satellite-pulse observation technique for characterizing cracks in bimetallic coarse-grained component | |
| US4435984A (en) | Ultrasonic multiple-beam technique for detecting cracks in bimetallic or coarse-grained materials | |
| US6082180A (en) | Ultrasonic fluid densitometer for process control | |
| Deutsch et al. | Self-focusing of Rayleigh waves and Lamb waves with a linear phased array | |
| Baby et al. | Time-of-flight diffraction (TOFD) technique for accurate sizing of surface-breaking cracks | |
| US8770027B2 (en) | Pulse-echo method by means of an array-type probe and temperature compensation | |
| UA79004C2 (ru) | Способ измерения сцепления покрытия с подкладкой | |
| RU2259557C2 (ru) | Способ измерения прочности сцепления покрытия с подложкой | |
| US6588278B1 (en) | Ultrasonic inspection device and ultrasonic probe | |
| RU2249815C2 (ru) | Способ определения ударной вязкости сварного узла и устройство измерения скорости ультразвуковых поверхностных волн для его осуществления | |
| CA2725297A1 (en) | Improved non-destructive ultrasonic testing with coupling check | |
| CA2012374C (en) | Ultrasonic crack sizing method | |
| US4112775A (en) | Fillet weld inspection system | |
| Moss et al. | Investigation of ultrasonic transducers using optical techniques | |
| RU2596242C1 (ru) | Способ ультразвукового контроля | |
| Simonetti et al. | Ultrasonic interferometry for the measurement of shear velocity and attenuation in viscoelastic solids | |
| Hefner et al. | Resonance by rod-shaped reflectors in ultrasound test objects. | |
| SU1705735A1 (ru) | Способ ультразвукового контрол изделий | |
| Tran | Characterization of acoustic material properties using broadband through-transmission technique | |
| SU1167493A1 (ru) | Способ ультразвукового контрол изделий | |
| RU2158920C2 (ru) | Ультразвуковой преобразователь | |
| SU1000898A1 (ru) | Способ измерени коэффициента затухани ультразвуковых колебаний | |
| BIRRING | TOFD Principle, Limitations, Calibration and Inspection | |
| CA1118882A (en) | Ultrasonic probe | |
| SU1185221A1 (ru) | Способ измерени коэффициента затухани продольных ультразвуковых колебаний в материале |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160323 |