Журнал Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике
The journal of the Russian society for non-destructive testing and technical diagnostic
 
| Русский Русский | English English |
 
Главная Текущий номер
19 | 09 | 2026
2025, 03 март (March)

DOI: 10.14489/td.2025.03.pp.014-020

Данилов В. Н., Ушаков В. М.
РАСЧЕТ ИМПУЛЬСНЫХ ЭХОСИГНАЛОВ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАССЛОЕНИЯ В МЕТАЛЛЕ
(с. 14-20)

Аннотация. Проведено компьютерное моделирование изменения амплитуды импульсного эхосигнала прямого преобразователя от отражателя в виде полосы, имитирующего расслоение в металле, плоскость которого параллельна поверхности контроля, в зависимости от расстояния между осью преобразователя и нормалью к поверхности отражателя в его центре. В расчетах использовались излучаемые импульсы различной длительности ‒ длинный, средней длины и короткий. Установлена целесообразность использования импульсов средней длины. Оценка линейного условного размера модели расслоения по способу уменьшения амплитуды эхосигнала от наибольшей на 20 дБ показала, что этот размер приближенно соответствует используемому в расчетах размеру отражателя для расстояния между плоскостью отражателя и поверхностью контроля, примерно равному трем ближним зонам преобразователя.

Ключевые слова:  расслоение, импульс, эхосигнал, спектр сигнала, прямой преобразователь, условный размер, акустический тракт.

 

Danilov V. N., Ushakov V. M.
CALCULATION OF PULSE ECHO SIGNALS WHEN CHANGING THE POSITION OF THE NORMAL PROBE RELATIVE TO THE STRATIFICATION IN THE METAL
(pp. 14-20)

Abstract. A computer simulation of the amplitude change of the pulsed echo signal of a normal probe from a reflector in the form of a strip simulating a stratification in metal, the plane of which is parallel to the control surface, depending on the distance between the axis of the probe and the normal to the surface of the reflector in its center. The calculations used radiated pulses of various durations ‒ long, medium length and short. The expediency of using medium-length pulses has been established. The estimation of the linear conventional length of the stratification model by the method of reducing the amplitude of the echo signal from the largest by 20 dB showed that this size approximately corresponds to the size of the reflector used in calculations for the distance between the plane of the reflector and the control surface approximately equal to the three near fields of the probe.

Keywords: stratification, pulse, echo signal, signal spectrum, normal probe, linear conventional length, acoustic channel.

Рус

В. Н. Данилов, В. М. Ушаков (АО «НПО «ЦНИИТМАШ», Москва, Россия) E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. , Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.  

Eng

V. N. Danilov, V. M. Ushakov (JSC “NPO “СNIITMASH”, Moscow, Russia) Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. , Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.  

Рус

1. Воробей А. В. Особенности выявления и оценки влияния некоторых дефектов на ресурс безопасной эксплуатации производственных объектов // Сб. тезисов Х Междунар. науч.-техн. конф. «Надежность и безопасность магистрального трубопроводного транспорта», Новополоцк, 8–9 дек. 2022 г. Новополоцк, 2022. С. 47 ‒ 49.
2. Ермолов И. Н., Ланге Ю. В. Ультразвуковой контроль // Неразрушающий контроль: справочник: в 8 т. / под общ. ред. В. В. Клюева. Т. 3. 2-е изд., дораб. М.: Машиностроение, 2006. 864 с.
3. ГОСТ 22727‒88. Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля. М.: Госкомстандарт, 1988. 15 с.
4. Ермолов И. Н., Вопилкин А. Х., Бадалян В. Г. Расчеты в ультразвуковой дефектоскопии: крат. справочник. М.: НПЦ НК «ЭХО+», 2000. 109 с.
5. Данилов В. Н. К расчету характеристик эхосигналов поперечных и продольных волн от отражателей с плоскими поверхностями // Дефектоскопия. 2010. № 1. С. 34 ‒ 55.
6. Данилов В. Н. К расчету акустического поля наклонного преобразователя в дальней зоне // Дефектоскопия. 2009. № 12. С. 36 ‒ 51.
7. Данилов В. Н., Воронкова Л. В. Исследование влияния затухания упругих продольных волн в чугуне с пластинчатым графитом на характеристики сигналов при ультразвуковом контроле // Контроль. Диагностика. 2019. № 6. С. 18 ‒ 33.
8. Данилов В. Н. Программа компьютерного моделирования работы электроакустических трактов дефектоскопов «Импульс +» // Дефектоскопия. 2006. № 3. С. 37 ‒ 43.
9. Данилов В. Н., Воронкова Л. В. Исследование возможностей ультразвукового контроля чугуна с пластинчатым графитом с использованием стандартных прямых преобразователей // Контроль. Диагностика. 2020. Т. 23. № 1. С. 4 ‒ 18.

Eng

1. Vorobey A. V. (2022). Features of identifying and assessing the impact of certain defects on the resource of safe operation of production facilities. Collection of abstracts of the X International Scientific and Technical Conference “Reliability and Safety of Main Pipeline Transport”, 47 – 49. Novopolotsk. [in Russian language]
2. Klyuev V. V. (Ed.), Ermolov I. N., Lange Yu. V. (2004). Ultrasonic testing. Non-destructive testing: handbook: in 8 volumes. Vol. 3. 2nd ed. Moscow: Mashinostroenie. [in Russian language]
3. Sheet rental. Ultrasonic testing methods. (1988). Standard No. GOST 22727‒88. Moscow: Goskomstandart. [in Russian language]
4. Ermolov I. N., Vopilkin A. H., Badalyan V. G. (2000). Calculations in ultrasonic flaw detection: handbook. Moscow: NPTs NK «EKHO+». [in Russian language]
5. Danilov V. N. (2010). Towards the calculation of the characteristics of echo signals of transverse and longitudinal waves from reflectors with flat surfaces. Defektoskopiya, (1), 34 ‒ 55. [in Russian language]
6. Danilov V. N. (2009). To the calculation of the acoustic field of an inclined transducer in the far zone. Defektoskopiya, (12), 36 ‒ 51. [in Russian language]
7. Danilov V. N., Voronkova L. V. (2019). Investigation of the effect of attenuation of elastic longitudinal waves in cast iron with flake graphite on the characteristics of signals during ultrasonic testing. Kontrol'. Diagnostika, (6), 18 ‒ 33. [in Russian language]. DOI: 10.14489/td.2019.06.pp.018-033
8. Danilov V. N. (2006). Computer simulation program for the operation of electroacoustic paths of flaw detectors “Impulse +”. Defektoskopiya, (3), 37 ‒ 43. [in Russian language]
9. Danilov V. N., Voronkova L. V. (2020). Investigation of the possibilities of ultrasonic testing of cast iron with lamellar graphite using standard normal probe. Kontrol'. Diagnostika, 23(1), 4 ‒ 18. [in Russian language]. DOI: 10.14489/td.2020.01.pp.004-018

Рус

Статью можно приобрести в электронном виде (PDF формат).

DOI: 10.14489/td.2025.03.pp.014-020

Скопируйте DOI статьи и перейдите по ссылке https://id-spektr.ru/product/pokupka-elektronnoy-stati-iz-zhurnala-kontrol-diagnostika

В комментарии к заказу обязательно укажите DOI статьи.

.

 

Eng

This article  is available in electronic format (PDF).

DOI: 10.14489/td.2025.03.pp.014-020

Copy the article DOI and follow the link https://id-spektr.ru/product/pokupka-elektronnoy-stati-iz-zhurnala-kontrol-diagnostika

Please specify the article DOI in the order comments.

.

 

 
Поиск