Необходимо отметить, что принцип регистрации дефекта по изменению высоты импульса дает возможность одновременно с электронно-лучевой трубкой использовать приборы со стрелочной, световой и звуковой регистрацией дефектов.
Теневой метод используют для обнаружения раковин, трещин, расслоений, включений в отливках несложной конструкции типа плит, крышек, дисков, кронштейнов, а также в цилиндрических отливках (гильзы, втулки, трубы). Он также весьма эффективен при выявлении несплошностей в биметаллических и армированных отливках. Чувствительность теневого метода ниже эхоимпульсного. Надежно выявляется только тот дефект, который вызывает уменьшение интенсивности УЗК не менее чем на 15%. При незначительных поперечных размерах дефекта уменьшение интенсивности УЗК будет несущественно и дефект не будет выявлен. Чувствительность теневого метода зависит от глубины залегания дефекта. Теневой метод целесообразно использовать для контроля отливок из сплавов с большим коэффициентом затухания УЗК, имеющих толстые стенки. В этом случае в результате двукратного прохождения УЗК при эхометоде амплитуда отраженного эхоимпульса недостаточна для его регистрации.
Рассмотренные методы ультразвукового контроля используют для контроля отливок не только при их изготовлении, но и в процессе эксплуатации, что обеспечивает повышение надежности машин.
4 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Эти параметры представляют собой совокупность характеристик, определяющих точность измерений и воспроизводимость результатов. Необходимо отличать параметры аппаратуры и зависящие от них параметры метода.
К параметром аппаратуры относятся тип преобразователя, его размер (радиус), угол наклона призмы, максимальная глубина прозвучивания длительность зондирующего импульса, условная чувствительность по стандартному образцу. Параметры аппаратуры задаются нормативно-технической документацией (ГОСТ 23667-85). Для проверки и настройки дефектоскопа используют стандартные образцы (ГОСТ 14782-86).
Параметры метода включают длину волны, зависящую от частоты УЗК и от скорости распространения ультразвуковых волн в материале, а также угол ввода УЗК в контролируемое изделие, который определяют по стандартному образцу.
Реальная чувствительность метода определяется минимальным размером дефекта в направлении действия УЗК, надежно выявляемого при выбранном режиме контроля.
Предельная чувствительность характеризуется минимальной площадью дефекта, ориентированного перпендикулярно к направлению УЗК и выявляемого на заданной глубине при данной настройке аппаратуры.
Эталонирование чувствительности может осуществляться двумя способами: прямым с помощью тест-образцов и косвенным с помощью диаграмм "амплитуда - расстояние - диаметр" (АРД-диаграмм).
Разрешающая способность - это минимальное расстояние между двумя дефектами, эхосигналы от которых принимаются раздельно. Различают лучевую и фронтальную разрешающие способности. Лучевая разрешающая способность определяется минимальным расстоянием между двумя раздельно выявляемыми дефектами, расположенными в направлении хода луча, . Фронтальная разрешающая способность - минимальное расстояние между двумя раздельно выявляемыми дефектами, расположенными в одной плоскости (на "одной глубине), , где - диаметр преобразователя.
Минимальная глубина прозвучивания (мертвая зона) определяется минимальной глубиной залегания дефекта, сигнал от которого не сливается на экране дефектоскопа с зондирующим импульсом и виден раздельно.
При контроле ответственных отливок задача ультразвуковой дефектоскопии заключается не только в обнаружении дефекта, но и в определении основных характеристик дефекта, обусловливающих степень его допустимости. Таковыми являются: амплитуда эхосигнала, координаты расположения, форма и размеры дефекта, число дефектов.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.