Неразрушающий контроль в производстве - 63 стр.

UptoLike

Составители: 

63
или отражения. Метод используется для обнаружения трещин, ра
ковин и других нарушений сплошности, а также для выявления нео
днородностей структуры, плотности и т. д. внутри или на поверхно
сти металлических, пластмассовых и др. деталей. Наилучшие резуль
таты – при обнаружении больших резко очерченных изменений плот
ности или структуры в исследуемом образце, например, при обнару
жении значительных по размерам трещин или пустот, определении
границ раздела материалов, существенно различающихся по плот
ности.
Методы колебаний – для измерения толщин (при односторон
нем доступе) и контроля свойств материалов (модуля упругости, ко
эффициента затухания).
Импедансный метод – основан на измерении режима колебаний
преобразователя, соприкасающегося с объектом. Определяют: твер
дость материала изделия, податливость его поверхности (податли
вость улучшается под влиянием дефектов, близких к поверхности
изделия).
Эхо!метод, или метод отражения. Посланный ультразвуковой
импульс отражается от нижней поверхности объекта или от дефек
та, и по амплитуде и времени прихода отраженных импульсов судят
о дефекте. Метод очень широко применяется для дефектоскопии ме
таллических заготовок и сварных соединений, контроля структуры
металлов, измерения толщины труб и сосудов;
Метод прохождения – им дефектоскопируют изделия простой
формы (листы), оценивают прочность бетона, дерева и др. материа
лов, в которых прочность коррелирует со скоростью звука.
Развитие акустического метода – по следующим направлени
ям:
1) разработка новых способов обработки информации: очень пер
спективна вычислительная ультразвуковая голография;
2) разработка бесконтактных преобразователей – лазерных воз
будителей и приемников, электромагнитноакустических преобра
зователей, основанных на возбуждении колебаний поверхности
объекта внешним электромагнитным полем;
3) отстройка от шумов, главным образом связанных с отражени
ем упругих волн от структурных неоднородностей, например, границ
кристаллов в поликристаллическом материале;
4) применение специфических типов упругих волн в твердом теле:
поверхностных волн, волн в пластинах и стержнях;
5) разработка средств высокоточного измерения скорости ультра
звуковых волн.