СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (ВАРИАНТЫ) Российский патент 2011 года по МПК G01H17/00 

Описание патента на изобретение RU2415388C2

Изобретение относится к области неразрушающего ультразвукового контроля, а именно к способам определения диаграммы направленности пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП).

Известен способ определения диаграммы направленности ПЭП при его перемещении по поверхности образца, содержащего ненаправленный отражатель, находящийся в дальней зоне ПЭП, и анализ зависимости амплитуды эхосигнала от расстояния до отражателя (см. ГОСТ 23702-90. Преобразователи ультразвуковые. Методы испытаний).

Недостатком данного способа является влияние на результат квазиискривления лучей под влиянием затухания ультразвука в материале тест-образца и дифракционного ослабления амплитуды сигнала при изменении расстояния от ПЭП до отражателя.

Известен также способ определения диаграммы направленности при регистрации поля контактного ПЭП на поверхности полуцилиндрического или полусферического образца точечным приемным преобразователем, например электромагнитоакустическим преобразователем (см. Европейский стандарт. EN 12668-2: 2001. Неразрушающий контроль. Характеристика и проверка ультразвукового оборудования. Часть 2. Преобразователи, а также «IMPROVERMENT IN AND RELATING TO THE DETERMINING OF ULTRASONIC PROBE CHARACTERISTICS» GB 1566429A).

Недостатком этого способа является технологическая сложность его реализации из-за сложности изготовления измерительного оборудования, необходимость применения дополнительного приемного преобразователя.

Известен способ определения диаграммы направленности ПЭП, принятый за прототип, при котором регистрируют эхосигналы от отверстия бокового сверления при сканировании ПЭП в одной плоскости по поверхности образца, рассчитывают многочастотные голограммы по эхосигналам, рассчитывают пространственный спектр голограмм с последующим расчетом диаграммы направленности (см. Бадалян В.Г., Базулин Е.Г., Бычков И.В. и др. Система калибровки пьезоэлектрических преобразователей «Авгур 2.2» // Законодательная и прикладная метрология, 1993, №5, с.14-17).

Недостатком данного способа является необходимость устранения реверберационных шумов ПЭП, отстройки от сигналов, образующихся при возникновении волны обегания/соскальзывания на отверстии бокового сверления, трансформированных волн. Кроме того, этот способ позволяет определять только одно сечение трехмерной диаграммы направленности при выполнении однократного сканирования. Кроме этого для определения иных характеристик ПЭП, кроме диаграммы направленности, дополнительно требуется применение образца с полуцилиндрическим дном.

Предложен способ определения диаграммы направленности контактного ПЭП, при котором регистрируют эхосигналы в совмещенном режиме от отражателя при сканировании ПЭП в одной плоскости, рассчитывают голограммы по эхосигналам, рассчитывают пространственный спектр голограмм, после чего рассчитывают диаграммы направленности, отличающийся тем, что эхосигналы регистрируют для от дна полусферического образца, для чего сканируют по двум координатам, рассчитывая произвольные сечения трехмерной диаграммы направленности. Также при использовании образца с полуцилиндрическим дном сканируют по одной координате, рассчитывая единичные сечения диаграммы направленности.

Технический результат предложенного способа практически устраняет влияние реверберационного шума и необходимость его отсечения для контактных ПЭП, отбор сигнала для обработки существенно упрощается. Процедура определения характеристик ПЭП существенно упрощается за счет использования единственного образца. Отсутствует необходимость использования дополнительного приемного преобразователя.

Описываемый способ поясняется чертежами, где на фиг.1 приведен эскиз полусферического образца для калибровки контактных ПЭП, на фиг.2 показаны два взаимно перпендикулярных сечения трехмерной диаграммы направленности, на фиг.3 - иллюстрация примера определения двух сечений диаграммы направленности по двухмерному спектру голограмм.

Особенность полусферического дна образца, показанного на фиг.1, заключается в его сферической симметрии и возможности представить полусферический отражатель как точечный отражатель, расположенный в центре симметрии. Полуцилиндрический образец обладает симметрией в одной плоскости.

Трехмерная диаграмма направленности ПЭП 1, показанная на фиг.2, может быть представлена набором сечений, из которых на практике интерес представляют сечение в основной плоскости 2, перпендикулярной рабочей поверхности 3 ПЭП, в которой лежит акустическая ось 4 преобразователя и дополнительная плоскость 5, перпендикулярная основной и также проходящая через акустическую ось.

Далее на примере при использовании наклонного ПЭП с углом ввода 50° с частотой 2.5 МГц, развернутого на 45° по азимуту, изложено описание предложенного способа. Результат расчета по указанному примеру показан на фиг.3.

1. Выполняется регистрация эхосигналов p(x,y,t), где х,у - координаты точки ввода ПЭП, мм относительно центра симметрии отражателя при сканировании, t - время прихода эхосигнала, мкс.

2. Через преобразование Фурье во времени из эхосигналов рассчитываются многочастотные голограммы:

h(x,y,f)=ℑt(p(x,y,t)), f⊂(fmin, fmax),

где f - частота, МГц, fmin и fmax - границы полосы пропускания ПЭП.

3. Через двухмерное пространственное преобразование Фурье рассчитывается пространственный спектр голограмм (пространственный спектр голограмм на одной частоте показан на фиг.3):

H(kx,ky,f)=ℑxy(h(x,y,t)), f⊂(fmin, fmax),

Из двумерного спектра голограмм на частоте f может быть извлечено произвольное сечение диаграммы направленности. Частоте f соответствует волновое число k=2·2π/λ, где λ=c/f длина волны, умножение на двойку учитывает совмещенный режим регистрации, то есть соответствует расчету диаграммы направленности излучения-приема. Сечение диаграммы направленности излучения-приема Θ2 (α,β,f) на частоте f может быть вычислено по алгоритму, описанному далее.

Определяется угол азимутального разворота диаграммы направленности относительно оси X сканирующего устройства (в случае если ось Х сканирующего устройства и ось Х системы координат ПЭП совпадают, то этот угол является максимумом диаграммы в дополнительной плоскости)

β*=arctan 2(ky max,-kx max),

где kx max, ky max - волновые числа, соответствующие точке спектра H(kx,ky,fэ) с максимальным значением амплитуды, где fэ - эффективная частота эхоимпульса.

Для диаграммы направленности в основной плоскости при фиксированном азимутальном угле разворота β* (геометрическое место точек, соответствующих основной плоскости, показано на фиг.3 выноской "1")

, где

Для диаграммы направленности в дополнительной плоскости при фиксированном угле ввода в основной плоскости α* и фиксированном азимутальном угле β* (геометрическое место точек, соответствующих дополнительной плоскости, показано на фиг.3 выноской "2")

, где

5. Сумма парциальных диаграмм направленности по всем частотам составляет импульсную диаграмму направленности. Результат расчета сечений диаграммы направленности может быть показан в виде зависимости относительной амплитуды от угла, как на фиг.3.

Преимуществами предложенного способа являются отсутствие влияния реверберационного шума и необходимости его отсечения, возможность определения полной трехмерной диаграммы направленности ПЭП и точное определение точки ввода ультразвука, возможность использования единственного образца при определении характеристик ПЭП, возможность уменьшения размеров области сканирования и снижение требований к качеству акустического контакта, облегчение определения диаграммы направленности для ПЭП с длительной эхоимпульсной характеристикой, отсутствие дополнительных приемных преобразователей.

Похожие патенты RU2415388C2

название год авторы номер документа
Способ определения координаты отражателя в сечении, перпендикулярном сварному соединению по TOFD-эхосигналам 2020
  • Базулин Евгений Геннадиевич
  • Вопилкин Алексей Харитонович
  • Тихонов Дмитрий Сергеевич
RU2740168C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2015
  • Рафиков Рафик Хайдарович
  • Коновалов Николай Николаевич
  • Преображенский Михаил Николаевич
RU2581082C1
Способ определения типа отражателя по амплитуде рассеянных им ультразвуковых импульсов 2020
  • Базулин Евгений Геннадиевич
  • Вопилкин Алексей Харитонович
  • Тихонов Дмитрий Сергеевич
RU2760508C1
СПОСОБ ДЕФЕКТОСКОПИИ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЙ 2013
  • Шитиков Владислав Сергеевич
  • Мильяченко Александр Александрович
  • Тарасов Максим Олегович
  • Ивашов Сергей Иванович
  • Разевиг Владимир Всеволодович
  • Васильев Игорь Александрович
RU2532414C1
Способ расчёта ошибки определения амплитуды блика точечного отражателя по изображению, восстановленному методом ЦФА, в зависимости от шага сетки изображения 2021
  • Базулин Евгений Геннадиевич
  • Вопилкин Алексей Харитонович
  • Тихонов Дмитрий Сергеевич
RU2785223C1
СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2004
  • Свет Виктор Дарьевич
  • Галыбин Николай Николаевич
  • Маев Роман Григорьевич
RU2308228C2
Способ исследования соединений с натягом с применением ультразвуковой томографии 2018
  • Иванников Валерий Павлович
  • Кабакова Анна Валерьевна
  • Чайкина Александра Юрьевна
RU2719276C1
Способ контроля качества продольных сварных швов зубчатых колес 2022
  • Пьянков Валерий Афанасьевич
  • Пьянков Иван Николаевич
  • Болтовская Людмила Юрьевна
  • Трофимов Виктор Николаевич
RU2785087C1
Способ ультразвукового контроля профиля внутренней поверхности изделия в зоне сварного соединения с применением антенных решеток 2016
  • Базулин Андрей Евгеньевич
  • Базулин Евгений Геннадиевич
  • Вопилкин Алексей Харитонович
  • Пронин Виталий Владимирович
  • Тихонов Дмитрий Сергеевич
RU2625613C1
СПОСОБ КАЛИБРОВКИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ, УСТАНОВЛЕННОЙ НА ПРИЗМУ 2013
  • Базулин Евгений Геннадиевич
  • Вопилкин Алексей Харитонович
  • Тихонов Дмитрий Сергеевич
RU2530181C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 415 388 C2

Реферат патента 2011 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (ВАРИАНТЫ)

Использование: для определения диаграммы направленности пьезоэлектрического преобразователя. Сущность: заключается в том, что регистрируют эхосигналы от отражателя при сканировании пьезоэлектрическим преобразователем по плоской поверхности образца, рассчитывают многочастотные голограммы по эхосигналам, рассчитывают пространственный спектр голограмм с последующим расчетом диаграммы направленности, при этом эхосигналы регистрируют в совмещенном режиме от дна полусферического образца, для чего сканируют по двум координатам, рассчитывая произвольные сечения трехмерной диаграммы направленности, или же согласно другому варианту способа эхосигналы регистрируют в совмещенном режиме от дна полуцилиндрического образца, для чего сканируют по одной координате, рассчитывая единичные сечения трехмерной диаграммы направленности. Технический результат: устранение влияния реверберационного шума, а также устранение необходимости его отсечения для контактных пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП) и, кроме того, упрощение отбора сигнала для обработки за счет использования единственного образца, а также за счет устранения необходимости использования дополнительного приемного преобразователя. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Формула изобретения RU 2 415 388 C2

1. Способ определения диаграммы направленности контактного пьезоэлектрического преобразователя, при котором регистрируют эхосигналы от отражателя при сканировании пьезоэлектрическим преобразователем по плоской поверхности образца, рассчитывают многочастотные голограммы по эхосигналам, рассчитывают пространственный спектр голограмм с последующим расчетом диаграммы направленности, отличающийся тем, что эхосигналы регистрируют в совмещенном режиме от дна полусферического образца, для чего сканируют по двум координатам, рассчитывая произвольные сечения трехмерной диаграммы направленности.

2. Способ определения диаграммы направленности пьезоэлектрического преобразователя, при котором регистрируют эхосигналы от отражателя при сканировании пьезоэлектрическим преобразователем по плоской поверхности образца, рассчитывают многочастотные голограммы по эхосигналам, рассчитывают пространственный спектр голограмм с последующим расчетом диаграммы направленности, отличающийся тем, что эхосигналы регистрируют в совмещенном режиме от дна полуцилиндрического образца, для чего сканируют по одной координате, рассчитывая единичные сечения трехмерной диаграммы направленности.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2011 года RU2415388C2

Корректирующее устройство 1988
  • Ильюшенко Владимир Николаевич
  • Авдоченко Борис Иванович
SU1566429A1
Неполяризующийся электрод 1985
  • Гамоян Вагаршак Багдасарович
  • Захарян Алексан Василевич
SU1291918A1
Образцовый пьезоэлектрический преобразователь 1982
  • Кривошеев Игорь Александрович
  • Бакшеев Виктор Германович
  • Поздняков Владимир Михайлович
SU1196756A1
Способ настройки развертки дефектоскопа при ультразвуковом контроле наклонным преобразователем 1987
  • Гребенник Валерий Семенович
  • Пчелкин Александр Борисович
SU1422136A1
Устройство для определения акустических характеристик ультразвуковых преобразователей 1981
  • Лантух Владимир Михайлович
  • Гребенник Валерий Семенович
  • Кординов Евгений Всеволодович
  • Орлова Татьяна Михайловна
  • Тайц Михаил Захарович
SU1032410A1
Способ возбуждения сдвиговых волн в изделии 1979
  • Королев Михаил Викторович
  • Карпельсон Аркадий Ефимович
SU864114A1
Бадалян В.Г., Базулин Е.Г., Бычков И.В
и др
Система калибровки пьезоэлектрических преобразователей, «Авгур 2.2»
Законодательная и прикладная метрология, 1993, №5, с.14-17
RU 2059267 C1, 27.04.1996
JP 4115178 A, 16.04.1992.

RU 2 415 388 C2

Авторы

Вопилкин Алексей Харитонович

Базулин Андрей Евгеньевич

Базулин Евгений Геннадиевич

Даты

2011-03-27Публикация

2009-04-30Подача