info@ndt-innovation.ru

УДЛ-2М дефектоскоп лазерно-ультразвуковой

Ультразвуковой лазерный дефектоскоп УДЛ-2М предназначен для измерений скорости продольных ультразвуковых волн в изделиях из металлов, сплавов, керамики, пластмасс и композитных материалов.

Уникальный лазерно-ультразвуковой дефектоскоп УДЛ-2М

Принцип действия лазерно-ультразвукового дефектоскопа УДЛ-2М основан на лазерном термооптическом возбуждении наносекундных ультразвуковых импульсов продольных акустических волн в специальном широкополосном оптико-акустическом преобразователе и измерении скорости распространения этих импульсов в исследуемом образце при одностороннем доступе преобразователя к образцу. Используется время-пролетный метод измерений - по известной толщине образца и измеряемой разности времен прихода на пьезоприемник преобразователя зондирующего ультразвукового импульса и сигнала, отраженного от тыльной поверхности образца, рассчитывается скорость продольных ультразвуковых волн в образце.

Методика обработки сигналов основана на спектральном анализе и обратной фильтрации (деконволюции) ультразвукового сигнала, прошедшего в образец и отраженного от его тыльной поверхности, с зондирующим (опорным) сигналом оптико-акустического преобразователя.

Принципиальное отличие от классического УЗК и УЗК на ФР в ОТСУТСТВИИ МЕРТВОЙ ЗОНЫ при контроле!

Лазерно-ультразвуковой дефектоскоп УДЛ-2М зарекомендовал себя НА ОТЛИЧНО как в оборонном комплексе РФ (в военной авиации), так и в гражданском секторе.

Лазерно-ультразвуковой дефектоскоп УДЛ-2М Уникальный функционал ультразвукового лазерного дефектоскопа УДЛ-2М делает его незаменимым при контроле и отбраковке композитных материалов, которые занимают все новые и новые ниши во всех сферах жизнедеятельности. Высочайшая чувствительность УДЛ-2М, гарантирует задел по применяемости на долгие годы вперед, а наличие такого высокоточного оборудования будет неоспоримым преимуществом при выборе контрагента на проведение работ на особо ответственных участках.

Одним из наиболее перспективных новых методов контроля гетерогенных материалов является лазерно-ультразвуковая структуроскопия. В отличие от традиционной ультразвуковой технологии в лазерно-ультразвуковой структуроскопии для возбуждения зондирующих акустических импульсов используется лазер, а для регистрации эхо-сигналов – сверхширокополосные пьезоприемники. Это позволяет повысить в 6-10 раз пространственное разрешение УЗ контроля, а также его чувствительность, получать количественную информацию о состоянии материала – упругих модулях, пористости, напряженных состояниях. Измерения могут быть автоматизированы, что повышает достоверность контроля.

Продольные и поперечные разрешения контроля, достижимые при использовании серийного дефектоскопа УДЛ-2М, составляют:

  • продольное разрешение – 0.1 мм (металлы), 0.05 мм (композиты);
  • поперечное разрешение – от 0.5 мм;
  • производительность контроля – 10 измерений/сек.

Купить лазерно-ультразвуковой дефектоскоп по доступным ценам

Компания НК-Инновации Юг предлагает выгодно купить новейший уникальный ультразвуковой лазерный дефектоскоп УДЛ-2М для решения наиболее актуальных задач ультразвукового контроля.

УДЛ-2М предназначен для решения следующих задач:

  1. Дефектоскопия образцов и изделий из композитных материалов (определение характера дефектов и глубины их залегания в материале).
  2. Оценка остаточных напряжений в металле конструкции (сварные швы трубопроводов и резервуаров, стенки резервуаров, стенки реакторов). Отрасли промышленности: химический синтез, нефтеоргсинтез, энергетические реакторы, трубопроводы под давлением и с высокой температурой носителя, резервуары под давлением, энергетические турбины, ОСК и аналогичного оборудования и изделий.
  3. Оценка старения металла стенок реакторов высокого давления, химических реакторов и аналогичного оборудования и изделий.
  4. Оценка состояния и характеристик металлов и сплавов (модули упругости, грануляция, пористость и т.п.) по фактическому состоянию непосредственно на объекте контроля.
  5. Измерение толщин слоев и качества механических соединений в тонкостенных конструкциях на участках с большой кривизной поверхности (системы теплообмена, ракетные двигатели).
  6. Контроль состояния силовых композитных конструкций по фактическому состоянию (в интересах ОАК, ОДК, РосТех, РосКосмос, РосАтом и т.п.).

Результаты внедрения оборудования и методик лазерно-ультразвукового контроля с использованием дефектоскопа УДЛ-2М

  • Прецизионная дефектоскопия углепластиковых композитов.
    Разработана уникальная методика контроля качества и механических свойств углепластиковых композитов в составе изделий по фактическому состоянию. Методика позволяет измерять упругие модули, пористость и повержденность композита, выявлять дефекты структуры. Ведутся работы по определению прочности композита и его остаточного ресурса непосредственно в составе изделия.
  • Измерение остаточных и монтажных напряжений.
    Разработана уникальная методика контроля остаточных напряжений в поверхностных слоях металлов, в том числе в сварных швах, на основе акусто-упругого эффекта. Использование лазерного возбуждения акустических импульсов ПАВ позволяет проводить измерения скорости волны с высокой точностью (не хуже 0,1%) и локальностью (на базе 15 мм). Может быть использована для контроля напряженных состояний металлов в атомной промышленности, судостоении, авиастроении. Методика позволяет выявлять напряжения на уровне не хуже 25 МПа.
  • Локальные измерения упругих модулей твердых тел.
    На базе лазерно-ультразвукового дефектоскопа УДЛ-2М создана система для измерения упругих модулей (модуля Юнга, сдвига, всестороннего сжатия, коэффициента Пуассона) твердых тел с точность не хуже 2%. Измерения проводятся на малых образцах толщиной от 2 мм с высокой локальностью (порядка 2-3 мм), что недостижимо другими, имеющимися в настоящий момент, средствами контроля. Аналогов система не имеет.
  • Контроль качества сварных швов, изготовленных методом сварки перемешиванием.
    Сварка перемешиванием является одной из новых перспективных технологий машиностроения, которая находит все большее применение в ответственных узлах изделий аэрокосмической промышленности. Основная проблема: контроль качества такой сварки с лицевой стороны. Традиционные методы позволяют выявлять трещины от 200 мкм и более. Использование лазерно-ультразвуковой дефектоскопии позволило выявлять дефекты сварки перемешиванием в виде микротрещин от 50 мкм в листовых материалах толщиной от 1.5 мм.
  • Контроль качества изделий из изотропного пирографита.
    Изотропный пирографит (ПГИ) используется в ракетостроении для создания деталей, работающих в экстремальных условиях. Поэтому появление сажевых или кристаллических включений, а также пористости, – является недопустимым. Неразрушающий контроль однородности материала ПГИ, выявление таких включений традиционными методами дефектоскопии невозможен. Степень ответственности деталей из ПГИ, напряженные условия их эксплуатации и старение технологических установок по изготовлению изделий из ПГИ делают необходимым сплошной контроль ПГИ-заготовок. На базе лазерно-ультразвукового дефектоскопа УДЛ-2М разработана экспериментальная установка, обеспечивающая выявление сажевых и анизотропных включений (как в виде отдельных точек, размером от 35 мкм, так и в виде прослоек), а также областей повышенной пористости в кольцах из ПГИ толщиной до 30 мм. Методика контроля позволяет классифицировать выявляемые неоднородности изделий из ПГИ.
  • Контроль качества пайки оребренных оболочек сложной формы.
    На базе лазерно-ультразвукового дефектоскопа УДЛ-2М разработан метод контроля качества пайки тонкостенных оребренных металлических контрукций, используемых в двигателях ракет-носителей любого класса. Повышенное пространственное разрешение контроля (до 100 мкм по глубине / 500 мкм в поперечном направлении) позволяет выявлять непропай ребра (толщиной 0.8 мм) на длине не более 1 мм, что обеспечивает необходимую чувствительность контроля. Не имеет аналогов и не имеет решений традиционными средствами неразрушающего контроля.
  • Роботизированная прецизионная дефектоскопия изделий из углепластика сложной формы.
    На базе лазерно-ультразвукового дефектоскопа УДЛ-2М создана роботизированная установка для контроля углепластиковых лопаток компрессоров перспективного двигателя ПД-14. Оборудование позволяет выявлять неоднородности укладки и пропитки волокон композита, пористость и дефектность в объеме композитных деталей толщиной до 25 мм с разрешением не хуже 0.1 мм по глубине и 2 мм – в поперечном направлении. Полный размер контролируемой детали – 600*800 мм. Реализован контроль изделий из графито-эпоксидных композитов сложной формы двоякой кривизны. Результатом контроля является трехмерная картина структуры и неоднородностей графито-эпоксидного композита в изделии.

Также на базе различных модификаций лазерно-ультразвукового дефектоскопа УДЛ-2М разработаны:

  • методика контроля пористости (НИАТ);
  • методика оценки степени полимеризации связующего углепластиковых композитов (ВИАМ);
  • методика оценки качества и поврежденности клепаных соединений (ОКБ «Сухой»);
  • методика прецизионного измерения скорости ультразвука, модулей упругости и напряженного состояния металлов (МЛЦ МГУ, ГСССД).

Технические характеристики дефектоскопа УДЛ-2М

Способ измерения ультразвуковой, импульсный, контактный
Рабочая полоса частот 0.1-15 МГц (для преобразователя ПЛУ-6П-01)
Толщина объектов контроля 0.2-100 мм
Диапазон измеряемых значений скорости ультразвука (0.1-99)∙103 м/с
Предел допустимой относительной погрешности дефектоскопа при измерении скорости ультразвука ±3 %
Предел допускаемого относительного среднеквадратичного отклонения показаний дефектоскопа при измерении скорости ультразвука 0.05 %
Диаметр ультразвукового пучка 3-4 мм
Частота повторения импульсов от 0.5 кГц до 1кГц
Производительность Не менее 5 измерений в сек
Рабочий диапазон температур, °С +15 … +35
Относительная влажность 50 % …80 %
Электропитание ~220 В 50 Гц
Энергопотребление Не более 250 Вт
Габаритные размеры (оптоэлектронный блок), длина х высота х ширина, не более 435 х 135 х 305 мм
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить Вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на Вашем компьютере. Нажимая СОГЛАСЕН, Вы подтверждаете то, что Вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies Вы можете в настройках своего браузера. Согласен