RAS PhysicsДефектоскопия Russian Journal of Nondestructive Testing

  • ISSN (Print) 0130-3082
  • ISSN (Online) 3034-4980

INFLUENCE OF ROUGHNESS OF PRODUCT SURFACES ON SPECTRAL CHARACTERISTICS OF BOTTOM SIGNALS

PII
S30344980S0130308225090022-1
DOI
10.7868/S3034498025090022
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume / Issue number 9
Pages
16-25
Abstract
A brief analysis of publications addressing the influence of acoustic coupling on signals recorded during ultrasonic testing of components and welded joints is provided. It is noted that most often the authors pay attention to the amplitudes of pulses, but do not analyze their spectrum and its alteration in relation to the quality of preparation of contact surfaces. Experimental studies of backwall echoes received from carbon and austenitic steel specimens have demonstrated that variations in surface roughness (within the range of Rz 10 to Rz 80 μm) not only alter the amplitude of the detected signals but also cause significant distortions in their waveform and spectral composition. In some cases, the operational frequency of the backwall signal may decrease by 30 % or more relative to the nominal frequency of the piezoelectric transducer. Measurements performed on specimens with both deterministic and stochastic surface roughness profiles have shown that the quality of the coupling surface preparation has a substantially greater impact on the spectral characteristics of the received signals compared to the backwall surface roughness. The findings highlight the necessity of accounting for the influence of coupling surface roughness in test objects and welded joints on the spectral content of ultrasonic signals when developing procedural guidelines for pulse-echo and diffraction-based ultrasonic testing methods.
Keywords
ультразвуковой контроль донные сигналы шероховатость поверхности амплитуда частота спектр
Date of publication
01.09.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
80

References

  1. 1. ГОСТ Р 50.05.02—2022. Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме контроля. Унифицированные методики. Ультразвуковой контроль сварных соединений и наплавленных поверхностей.
  2. 2. ГОСТ Р 55724—2013. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.
  3. 3. ГОСТ Р-50.05.05—2018. Унифицированные методики. Ультразвуковой контроль основных материалов (полуфабрикатов).
  4. 4. ГОСТ Р 71448—2024. Шероховатость поверхности. Параметры и типы направлений неровностей поверхности.
  5. 5. ГОСТ Р 50.05.14—2019. Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Средства ультразвукового контроля основных материалов, сварных соединений и наплавленных поверхностей оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Общие требования.
  6. 6. Ермолов И.Н., Ермолов М.И. Ультразвуковой контроль. Учебник для специалистов первого и второго уровней квалификации. М.: Издательский дом «Азимут», 2006. 208 с.
  7. 7. Могильнер Л.Ю., Неганов Д.А., Скуридин Н.Н. Обследование металлоконструкций на площадочных объектах магистральных трубопроводов. М.: Техносфера, 2023. 435 с.
  8. 8. Гурвич А.К., Ермолов И.Н. Ультразвуковой контроль качества сварки. Киев: Техника, 1972. 460 с.
  9. 9. Щербинский В.Г. Технология ультразвукового контроля сварных соединений. М.: Изд-во Тиссо, 2005. 326 с.
  10. 10. İşleyici U. Effect of Surface Roughness on Ultrasonic Testing: master’s thesis: MSc in Mechanical Engineering / Umut İşleyici; Middle East Technical University. Ankara, 2005. 131 p.
  11. 11. Дымкин Г.Я., Лохов В.П. Еще раз о влиянии шероховатости поверхности изделия на результаты УЗК прямыми ПЭП // В мире неразрушающего контроля. 2007. № 1 (35). C. 25—26.
  12. 12. Mohammed M.S., Ki-Seong K. Probability of detection simulations to study the influence of surface roughness on the reliability of ultrasonic testing system // Russian Journal of Nondestructive Testing. 2014. V. 50. No. 4. P. 239—247.
  13. 13. Civa Software Website. Available online URL: http://www.extende.com/ (дата обращения: 05.05.2025).
  14. 14. Киреев А.Н., Ливцов Ю.В., Киреева М.А. Особенности ультразвукового контроля колесных пар локомотивов // Вестник Луганского государственного университета имени Владимира Даля. 2023. № 9 (75). С. 133—136.
  15. 15. Rodríguez E. (Universidad Simón Bolívar, Каракас, Венесуэла), Fraudita F. (Universidad Central de Venezuela, Каракас, Венесуэла), Amorer L. (Universidad Central de Venezuela, Каракас, Венесуэла). Effect of surface roughness in ultrasonic testing (pulse-echo by direct contact) in AISI/SAE 4340 steel samples / 8th European Conference on Non-Destructive Testing (ECNDT). Barcelona, June, 2002.
  16. 16. ГОСТ 34100.3—2017. Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения.
  17. 17. Могильнер Л.Ю., Сахранов А.В., Урман Н.С. Прохождение ограниченного ультразвукового пучка через плоские слои контактирующей жидкости при наклонном падении и импульсном режиме излучения // Дефектоскопия. 1986. № 1. С. 70—80.
  18. 18. Ермолов И.Н., Ланге Ю.В. Неразрушающий контроль / Справочник. Под общей редакцией В.В. Клюева. М.: Машиностроение. Т. 3. Ультразвуковой контроль. 2004. 853 с.
QR
Translate

Indexing

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library