METHOD FOR NONDESTRUCTIVE ULTRASONIC INSPECTION OF WATER CONDUITS OF HYDRAULIC ENGINEERING FACILITIES

FIELD: physics, acoustics.SUBSTANCE: invention can be used to detect defects using ultrasonic techniques. The method comprises, during calibration of an ultrasonic flaw detector on a reference sample - a metal plate having the same thickness, shape and chemical composition as the water conduit and a...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser: Sokolov Igor Vyacheslavovich, Kachanov Vladimir Klimentevich, Kontsov Roman Valerevich, Karavaev Mikhail Alekseevich, Fedorov Maksim Borisovich, Sinitsyn Aleksej Alekseevich
Format: Patent
Sprache:eng ; rus
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext bestellen
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
container_end_page
container_issue
container_start_page
container_title
container_volume
creator Sokolov Igor Vyacheslavovich
Kachanov Vladimir Klimentevich
Kontsov Roman Valerevich
Karavaev Mikhail Alekseevich
Fedorov Maksim Borisovich
Sinitsyn Aleksej Alekseevich
description FIELD: physics, acoustics.SUBSTANCE: invention can be used to detect defects using ultrasonic techniques. The method comprises, during calibration of an ultrasonic flaw detector on a reference sample - a metal plate having the same thickness, shape and chemical composition as the water conduit and acoustically immersed in water, using a piezoelectric transducer to emit into the reference sample a probing ultrasound pulse, using the piezoelectric transducer to receive a reflected reference reverberation ultrasonic echo signal, which is detected and recorded, further, placing the piezoelectric transducer at the point of inspection on the surface of the metal water conduit, using the piezoelectric transducer to emit into the inspected water conduit a probing ultrasound pulse, using the piezoelectric transducer to receive the working ultrasonic echo signal, which is detected and recorded, further from the detected working echo signal subtracting the previously detected reference reverberation ultrasonic echo signal, the difference measurement echo signal obtained from subtraction is stored, and the depth of the water pocket is determined from the measured lag time of the first pulse of the difference measurement echo signal relative too the probing ultrasound pulse.EFFECT: invention provides reliable and accurate inspection of double-layer structures, for which the first layer on the transducer side is made of material with low ultrasound attenuation, and the thickness of the second layer is smaller than that of the first layer.9 dwg Использование: для обнаружения дефектов ультразвуковыми методами. Сущность изобретения заключается в том, что предварительно в процессе калибровки ультразвукового дефектоскопа на эталонном образце - металлической пластине, имеющей одинаковую с водоводом толщину, геометрию и химический состав и акустически нагруженную на воду, пьезопреобразователем излучают в эталонный образец зондирующий УЗ (ультразвуковой) импульс, пьезопреобразователем принимают отраженный опорный эталонный реверберационный УЗ эхо-сигнал, который регистрируют и фиксируют, далее пьезопреобразователь устанавливают в точку контроля на поверхности металлического водовода, в контролируемый водовод пьезопреобразователем излучают зондирующий УЗ импульс, пьезопреобразователем принимают рабочий УЗ эхо-сигнал, который регистрируют и фиксируют, далее из зарегистрированного рабочего эхо-сигнала вычитают зарегистрированный ранее опорный эталонный реверберационный УЗ эхо-сигн
format Patent
fullrecord <record><control><sourceid>epo_EVB</sourceid><recordid>TN_cdi_epo_espacenet_RU2613624C1</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><sourcerecordid>RU2613624C1</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-epo_espacenet_RU2613624C13</originalsourceid><addsrcrecordid>eNqNykEKwjAQQNFuXIh6h7mAi7bSfUgm7UCdyGSiuCpF4kq0UO-PFTyAqw-fty7yEbULDnwQ4MAOo0qySmeE1KuYGJgsEMcTLjcwBA8XoyhgF51I4_d0Vycm9YtEbokRhbgFbyz1pIRxW6zu42POu183BXhU2-3z9BryPI23_MzvQVLVlHVTHWxZ_0E-c_41FA</addsrcrecordid><sourcetype>Open Access Repository</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>patent</recordtype></control><display><type>patent</type><title>METHOD FOR NONDESTRUCTIVE ULTRASONIC INSPECTION OF WATER CONDUITS OF HYDRAULIC ENGINEERING FACILITIES</title><source>esp@cenet</source><creator>Sokolov Igor Vyacheslavovich ; Kachanov Vladimir Klimentevich ; Kontsov Roman Valerevich ; Karavaev Mikhail Alekseevich ; Fedorov Maksim Borisovich ; Sinitsyn Aleksej Alekseevich</creator><creatorcontrib>Sokolov Igor Vyacheslavovich ; Kachanov Vladimir Klimentevich ; Kontsov Roman Valerevich ; Karavaev Mikhail Alekseevich ; Fedorov Maksim Borisovich ; Sinitsyn Aleksej Alekseevich</creatorcontrib><description>FIELD: physics, acoustics.SUBSTANCE: invention can be used to detect defects using ultrasonic techniques. The method comprises, during calibration of an ultrasonic flaw detector on a reference sample - a metal plate having the same thickness, shape and chemical composition as the water conduit and acoustically immersed in water, using a piezoelectric transducer to emit into the reference sample a probing ultrasound pulse, using the piezoelectric transducer to receive a reflected reference reverberation ultrasonic echo signal, which is detected and recorded, further, placing the piezoelectric transducer at the point of inspection on the surface of the metal water conduit, using the piezoelectric transducer to emit into the inspected water conduit a probing ultrasound pulse, using the piezoelectric transducer to receive the working ultrasonic echo signal, which is detected and recorded, further from the detected working echo signal subtracting the previously detected reference reverberation ultrasonic echo signal, the difference measurement echo signal obtained from subtraction is stored, and the depth of the water pocket is determined from the measured lag time of the first pulse of the difference measurement echo signal relative too the probing ultrasound pulse.EFFECT: invention provides reliable and accurate inspection of double-layer structures, for which the first layer on the transducer side is made of material with low ultrasound attenuation, and the thickness of the second layer is smaller than that of the first layer.9 dwg Использование: для обнаружения дефектов ультразвуковыми методами. Сущность изобретения заключается в том, что предварительно в процессе калибровки ультразвукового дефектоскопа на эталонном образце - металлической пластине, имеющей одинаковую с водоводом толщину, геометрию и химический состав и акустически нагруженную на воду, пьезопреобразователем излучают в эталонный образец зондирующий УЗ (ультразвуковой) импульс, пьезопреобразователем принимают отраженный опорный эталонный реверберационный УЗ эхо-сигнал, который регистрируют и фиксируют, далее пьезопреобразователь устанавливают в точку контроля на поверхности металлического водовода, в контролируемый водовод пьезопреобразователем излучают зондирующий УЗ импульс, пьезопреобразователем принимают рабочий УЗ эхо-сигнал, который регистрируют и фиксируют, далее из зарегистрированного рабочего эхо-сигнала вычитают зарегистрированный ранее опорный эталонный реверберационный УЗ эхо-сигнал, полученный в результате вычитания разностный измерительный эхо-сигнал запоминают, а о глубине водяного кармана судят по измеренному времени запаздывания первого импульса разностного измерительного эхо-сигнала относительно зондирующего УЗ импульса. Технический результат: устранение невозможности надежного и достоверного контроля двухслойных конструкций, у которых первый со стороны преобразователя слой выполнен из материала с низким затуханием ультразвука, а толщина второго слоя мала в сравнении с толщиной первого слоя. 9 ил.</description><language>eng ; rus</language><subject>INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIRCHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES ; MEASURING ; PHYSICS ; TESTING</subject><creationdate>2017</creationdate><oa>free_for_read</oa><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><linktohtml>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&amp;date=20170321&amp;DB=EPODOC&amp;CC=RU&amp;NR=2613624C1$$EHTML$$P50$$Gepo$$Hfree_for_read</linktohtml><link.rule.ids>230,308,780,885,25564,76547</link.rule.ids><linktorsrc>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&amp;date=20170321&amp;DB=EPODOC&amp;CC=RU&amp;NR=2613624C1$$EView_record_in_European_Patent_Office$$FView_record_in_$$GEuropean_Patent_Office$$Hfree_for_read</linktorsrc></links><search><creatorcontrib>Sokolov Igor Vyacheslavovich</creatorcontrib><creatorcontrib>Kachanov Vladimir Klimentevich</creatorcontrib><creatorcontrib>Kontsov Roman Valerevich</creatorcontrib><creatorcontrib>Karavaev Mikhail Alekseevich</creatorcontrib><creatorcontrib>Fedorov Maksim Borisovich</creatorcontrib><creatorcontrib>Sinitsyn Aleksej Alekseevich</creatorcontrib><title>METHOD FOR NONDESTRUCTIVE ULTRASONIC INSPECTION OF WATER CONDUITS OF HYDRAULIC ENGINEERING FACILITIES</title><description>FIELD: physics, acoustics.SUBSTANCE: invention can be used to detect defects using ultrasonic techniques. The method comprises, during calibration of an ultrasonic flaw detector on a reference sample - a metal plate having the same thickness, shape and chemical composition as the water conduit and acoustically immersed in water, using a piezoelectric transducer to emit into the reference sample a probing ultrasound pulse, using the piezoelectric transducer to receive a reflected reference reverberation ultrasonic echo signal, which is detected and recorded, further, placing the piezoelectric transducer at the point of inspection on the surface of the metal water conduit, using the piezoelectric transducer to emit into the inspected water conduit a probing ultrasound pulse, using the piezoelectric transducer to receive the working ultrasonic echo signal, which is detected and recorded, further from the detected working echo signal subtracting the previously detected reference reverberation ultrasonic echo signal, the difference measurement echo signal obtained from subtraction is stored, and the depth of the water pocket is determined from the measured lag time of the first pulse of the difference measurement echo signal relative too the probing ultrasound pulse.EFFECT: invention provides reliable and accurate inspection of double-layer structures, for which the first layer on the transducer side is made of material with low ultrasound attenuation, and the thickness of the second layer is smaller than that of the first layer.9 dwg Использование: для обнаружения дефектов ультразвуковыми методами. Сущность изобретения заключается в том, что предварительно в процессе калибровки ультразвукового дефектоскопа на эталонном образце - металлической пластине, имеющей одинаковую с водоводом толщину, геометрию и химический состав и акустически нагруженную на воду, пьезопреобразователем излучают в эталонный образец зондирующий УЗ (ультразвуковой) импульс, пьезопреобразователем принимают отраженный опорный эталонный реверберационный УЗ эхо-сигнал, который регистрируют и фиксируют, далее пьезопреобразователь устанавливают в точку контроля на поверхности металлического водовода, в контролируемый водовод пьезопреобразователем излучают зондирующий УЗ импульс, пьезопреобразователем принимают рабочий УЗ эхо-сигнал, который регистрируют и фиксируют, далее из зарегистрированного рабочего эхо-сигнала вычитают зарегистрированный ранее опорный эталонный реверберационный УЗ эхо-сигнал, полученный в результате вычитания разностный измерительный эхо-сигнал запоминают, а о глубине водяного кармана судят по измеренному времени запаздывания первого импульса разностного измерительного эхо-сигнала относительно зондирующего УЗ импульса. Технический результат: устранение невозможности надежного и достоверного контроля двухслойных конструкций, у которых первый со стороны преобразователя слой выполнен из материала с низким затуханием ультразвука, а толщина второго слоя мала в сравнении с толщиной первого слоя. 9 ил.</description><subject>INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIRCHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES</subject><subject>MEASURING</subject><subject>PHYSICS</subject><subject>TESTING</subject><fulltext>true</fulltext><rsrctype>patent</rsrctype><creationdate>2017</creationdate><recordtype>patent</recordtype><sourceid>EVB</sourceid><recordid>eNqNykEKwjAQQNFuXIh6h7mAi7bSfUgm7UCdyGSiuCpF4kq0UO-PFTyAqw-fty7yEbULDnwQ4MAOo0qySmeE1KuYGJgsEMcTLjcwBA8XoyhgF51I4_d0Vycm9YtEbokRhbgFbyz1pIRxW6zu42POu183BXhU2-3z9BryPI23_MzvQVLVlHVTHWxZ_0E-c_41FA</recordid><startdate>20170321</startdate><enddate>20170321</enddate><creator>Sokolov Igor Vyacheslavovich</creator><creator>Kachanov Vladimir Klimentevich</creator><creator>Kontsov Roman Valerevich</creator><creator>Karavaev Mikhail Alekseevich</creator><creator>Fedorov Maksim Borisovich</creator><creator>Sinitsyn Aleksej Alekseevich</creator><scope>EVB</scope></search><sort><creationdate>20170321</creationdate><title>METHOD FOR NONDESTRUCTIVE ULTRASONIC INSPECTION OF WATER CONDUITS OF HYDRAULIC ENGINEERING FACILITIES</title><author>Sokolov Igor Vyacheslavovich ; Kachanov Vladimir Klimentevich ; Kontsov Roman Valerevich ; Karavaev Mikhail Alekseevich ; Fedorov Maksim Borisovich ; Sinitsyn Aleksej Alekseevich</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-epo_espacenet_RU2613624C13</frbrgroupid><rsrctype>patents</rsrctype><prefilter>patents</prefilter><language>eng ; rus</language><creationdate>2017</creationdate><topic>INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIRCHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES</topic><topic>MEASURING</topic><topic>PHYSICS</topic><topic>TESTING</topic><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>Sokolov Igor Vyacheslavovich</creatorcontrib><creatorcontrib>Kachanov Vladimir Klimentevich</creatorcontrib><creatorcontrib>Kontsov Roman Valerevich</creatorcontrib><creatorcontrib>Karavaev Mikhail Alekseevich</creatorcontrib><creatorcontrib>Fedorov Maksim Borisovich</creatorcontrib><creatorcontrib>Sinitsyn Aleksej Alekseevich</creatorcontrib><collection>esp@cenet</collection></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext_linktorsrc</fulltext></delivery><addata><au>Sokolov Igor Vyacheslavovich</au><au>Kachanov Vladimir Klimentevich</au><au>Kontsov Roman Valerevich</au><au>Karavaev Mikhail Alekseevich</au><au>Fedorov Maksim Borisovich</au><au>Sinitsyn Aleksej Alekseevich</au><format>patent</format><genre>patent</genre><ristype>GEN</ristype><title>METHOD FOR NONDESTRUCTIVE ULTRASONIC INSPECTION OF WATER CONDUITS OF HYDRAULIC ENGINEERING FACILITIES</title><date>2017-03-21</date><risdate>2017</risdate><abstract>FIELD: physics, acoustics.SUBSTANCE: invention can be used to detect defects using ultrasonic techniques. The method comprises, during calibration of an ultrasonic flaw detector on a reference sample - a metal plate having the same thickness, shape and chemical composition as the water conduit and acoustically immersed in water, using a piezoelectric transducer to emit into the reference sample a probing ultrasound pulse, using the piezoelectric transducer to receive a reflected reference reverberation ultrasonic echo signal, which is detected and recorded, further, placing the piezoelectric transducer at the point of inspection on the surface of the metal water conduit, using the piezoelectric transducer to emit into the inspected water conduit a probing ultrasound pulse, using the piezoelectric transducer to receive the working ultrasonic echo signal, which is detected and recorded, further from the detected working echo signal subtracting the previously detected reference reverberation ultrasonic echo signal, the difference measurement echo signal obtained from subtraction is stored, and the depth of the water pocket is determined from the measured lag time of the first pulse of the difference measurement echo signal relative too the probing ultrasound pulse.EFFECT: invention provides reliable and accurate inspection of double-layer structures, for which the first layer on the transducer side is made of material with low ultrasound attenuation, and the thickness of the second layer is smaller than that of the first layer.9 dwg Использование: для обнаружения дефектов ультразвуковыми методами. Сущность изобретения заключается в том, что предварительно в процессе калибровки ультразвукового дефектоскопа на эталонном образце - металлической пластине, имеющей одинаковую с водоводом толщину, геометрию и химический состав и акустически нагруженную на воду, пьезопреобразователем излучают в эталонный образец зондирующий УЗ (ультразвуковой) импульс, пьезопреобразователем принимают отраженный опорный эталонный реверберационный УЗ эхо-сигнал, который регистрируют и фиксируют, далее пьезопреобразователь устанавливают в точку контроля на поверхности металлического водовода, в контролируемый водовод пьезопреобразователем излучают зондирующий УЗ импульс, пьезопреобразователем принимают рабочий УЗ эхо-сигнал, который регистрируют и фиксируют, далее из зарегистрированного рабочего эхо-сигнала вычитают зарегистрированный ранее опорный эталонный реверберационный УЗ эхо-сигнал, полученный в результате вычитания разностный измерительный эхо-сигнал запоминают, а о глубине водяного кармана судят по измеренному времени запаздывания первого импульса разностного измерительного эхо-сигнала относительно зондирующего УЗ импульса. Технический результат: устранение невозможности надежного и достоверного контроля двухслойных конструкций, у которых первый со стороны преобразователя слой выполнен из материала с низким затуханием ультразвука, а толщина второго слоя мала в сравнении с толщиной первого слоя. 9 ил.</abstract><oa>free_for_read</oa></addata></record>
fulltext fulltext_linktorsrc
identifier
ispartof
issn
language eng ; rus
recordid cdi_epo_espacenet_RU2613624C1
source esp@cenet
subjects INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIRCHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
MEASURING
PHYSICS
TESTING
title METHOD FOR NONDESTRUCTIVE ULTRASONIC INSPECTION OF WATER CONDUITS OF HYDRAULIC ENGINEERING FACILITIES
url https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-01-05T18%3A39%3A10IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-epo_EVB&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:patent&rft.genre=patent&rft.au=Sokolov%20Igor%20Vyacheslavovich&rft.date=2017-03-21&rft_id=info:doi/&rft_dat=%3Cepo_EVB%3ERU2613624C1%3C/epo_EVB%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rfr_iscdi=true