JPH08210965A - 超塑性成形品のキャビティ計測方法 - Google Patents
超塑性成形品のキャビティ計測方法Info
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- JPH08210965A JPH08210965A JP7018063A JP1806395A JPH08210965A JP H08210965 A JPH08210965 A JP H08210965A JP 7018063 A JP7018063 A JP 7018063A JP 1806395 A JP1806395 A JP 1806395A JP H08210965 A JPH08210965 A JP H08210965A
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- Japan
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- cavity
- molding
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- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N29/00—Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
- G01N29/04—Analysing solids
- G01N29/07—Analysing solids by measuring propagation velocity or propagation time of acoustic waves
-
- G—PHYSICS
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- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
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Abstract
(57)【要約】
【目的】 超塑性加工で成形した成形品に発生するキャ
ビティの量を非破壊方式で計測できるようにする。 【構成】 成形品中における超音波の伝播速度Vに基い
てキャビティ量を計測する。伝播速度Vとキャビティ量
との間には一定の相関関係が成立し、伝播速度Vからキ
ャビティ量を計測できる。
ビティの量を非破壊方式で計測できるようにする。 【構成】 成形品中における超音波の伝播速度Vに基い
てキャビティ量を計測する。伝播速度Vとキャビティ量
との間には一定の相関関係が成立し、伝播速度Vからキ
ャビティ量を計測できる。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、超塑性加工で成形した
成形品に発生するキャビティ(微小空隙)の量を計測す
る方法に関する。
成形品に発生するキャビティ(微小空隙)の量を計測す
る方法に関する。
【0002】
【従来の技術】従来、アルミ系やチタン系の超塑性材料
を用いて超塑性加工により複雑形状の製品を成形するこ
とが知られているが、超塑性加工を行うと、金属粒界の
滑りに起因してキャビティが発生し易く、成形品の強度
が低下する。そのため、従来は、成形品を切断し、顕微
鏡観察によりキャビティ量を計測して品質管理を行って
いる。
を用いて超塑性加工により複雑形状の製品を成形するこ
とが知られているが、超塑性加工を行うと、金属粒界の
滑りに起因してキャビティが発生し易く、成形品の強度
が低下する。そのため、従来は、成形品を切断し、顕微
鏡観察によりキャビティ量を計測して品質管理を行って
いる。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】上記の如き破壊検査で
は全品についてキャビティ量を計測することはできず、
品質保証の確実性を期すために、非破壊方式でキャビテ
ィ量を計測し得るようにすることが望まれている。本発
明は、かかる要望に適合した超塑性成形品のキャビティ
計測方法を提供することをその目的としている。
は全品についてキャビティ量を計測することはできず、
品質保証の確実性を期すために、非破壊方式でキャビテ
ィ量を計測し得るようにすることが望まれている。本発
明は、かかる要望に適合した超塑性成形品のキャビティ
計測方法を提供することをその目的としている。
【0004】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成すべく、
本発明は、超塑性加工で成形した成形品のキャビティ量
を計測する方法であって、成形品中における超音波の伝
播速度に基いてキャビティ量を計測することを特徴とす
る。
本発明は、超塑性加工で成形した成形品のキャビティ量
を計測する方法であって、成形品中における超音波の伝
播速度に基いてキャビティ量を計測することを特徴とす
る。
【0005】
【作用】超音波の伝播速度をV、伝播媒体のヤング率と
密度を夫々E,ρとして、次の関係式が成立する。 V∝√E/ρ 成形品のキャビティ量に応じて伝播媒体たる成形品のヤ
ング率Eと密度ρが変化し、キャビティ量と超音波の伝
播速度Vとの間には一定の相関関係が成立する。従っ
て、伝播速度Vからキャビティ量を計測することができ
る。
密度を夫々E,ρとして、次の関係式が成立する。 V∝√E/ρ 成形品のキャビティ量に応じて伝播媒体たる成形品のヤ
ング率Eと密度ρが変化し、キャビティ量と超音波の伝
播速度Vとの間には一定の相関関係が成立する。従っ
て、伝播速度Vからキャビティ量を計測することができ
る。
【0006】
【実施例】図1を参照して、1は超塑性加工で成形され
た成形品であり、成形品1に超音波を発振及び受信する
超音波計測ヘッド2を当接させ、該計測ヘッド2から成
形品1に入射された超音波が成形品1の裏面で反射して
該計測ヘッド2に戻るまでの伝播時間Tを計測する。
た成形品であり、成形品1に超音波を発振及び受信する
超音波計測ヘッド2を当接させ、該計測ヘッド2から成
形品1に入射された超音波が成形品1の裏面で反射して
該計測ヘッド2に戻るまでの伝播時間Tを計測する。
【0007】成形品1中の超音波の伝播速度Vは、成形
品1の厚さDと伝播時間Tとから次式で求められる。 V=2D/T 成形品1の厚さDは容易に管理できるため一々計測する
必要はないが、厚さDがばらつく可能性があるときはマ
イクロメータ等の機械的計測手段により厚さDを計測し
て、伝播速度Vを求める。
品1の厚さDと伝播時間Tとから次式で求められる。 V=2D/T 成形品1の厚さDは容易に管理できるため一々計測する
必要はないが、厚さDがばらつく可能性があるときはマ
イクロメータ等の機械的計測手段により厚さDを計測し
て、伝播速度Vを求める。
【0008】異なる条件で超塑性加工した複数の試験片
を作成し、これら試験片中の超音波の伝播速度Vを計測
すると共に、試験片を切断して断面の顕微鏡観察により
キャビティ量(断面積中のキャビティの面積%)を計測
したところ、図2に示す結果が得られた。尚、試験片の
材質は、主成分がAlで、Si0.04%,Fe0.05%,C
u0.02%,Mn4.53%,Cr0.12%,Ti0.01%及び不
可避の不純物を含有するアルミ系超塑性材料とし、ま
た、超音波の周波数は15MHZとした。
を作成し、これら試験片中の超音波の伝播速度Vを計測
すると共に、試験片を切断して断面の顕微鏡観察により
キャビティ量(断面積中のキャビティの面積%)を計測
したところ、図2に示す結果が得られた。尚、試験片の
材質は、主成分がAlで、Si0.04%,Fe0.05%,C
u0.02%,Mn4.53%,Cr0.12%,Ti0.01%及び不
可避の不純物を含有するアルミ系超塑性材料とし、ま
た、超音波の周波数は15MHZとした。
【0009】図2から明らかなように、伝播速度Vとキ
ャビティ量との間には一次の関係式が成立し、伝播速度
Vからキャビティ量を計測できる。
ャビティ量との間には一次の関係式が成立し、伝播速度
Vからキャビティ量を計測できる。
【0010】尚、伝播速度Vと一定の相関関係を持つパ
ラメータ、例えば、伝播時間Tと被計測物の材質によっ
て決定される既知の伝播速度とから被計測物の厚さを計
測する超音波厚さ計の厚さ計測値に基いてキャビティ量
を計測することも可能であり、本発明における伝播速度
に基くキャビティ量の計測にはこのようなパラメータに
基くキャビティ量の計測も含まれる。
ラメータ、例えば、伝播時間Tと被計測物の材質によっ
て決定される既知の伝播速度とから被計測物の厚さを計
測する超音波厚さ計の厚さ計測値に基いてキャビティ量
を計測することも可能であり、本発明における伝播速度
に基くキャビティ量の計測にはこのようなパラメータに
基くキャビティ量の計測も含まれる。
【0011】
【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明
によれば、超塑性成形品のキャビティ量を非破壊方式で
計測することができ、全品検査が可能となって品質保証
の確実性を向上できる。
によれば、超塑性成形品のキャビティ量を非破壊方式で
計測することができ、全品検査が可能となって品質保証
の確実性を向上できる。
【図1】 成形品の検査状況を示す図
【図2】 超音波の伝播速度とキャビティ量との関係を
示すグラフ
示すグラフ
1 成形品 2 超音波計測ヘッド
Claims (1)
- 【請求項1】 超塑性加工で成形した成形品のキャビテ
ィ量を計測する方法であって、成形品中における超音波
の伝播速度に基いてキャビティ量を計測することを特徴
とする超塑性成形品のキャビティ計測方法。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP7018063A JPH08210965A (ja) | 1995-02-06 | 1995-02-06 | 超塑性成形品のキャビティ計測方法 |
| US08/594,760 US5648612A (en) | 1995-02-06 | 1996-01-31 | Method of measuring cavities in formed product formed by superplastic forming |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP7018063A JPH08210965A (ja) | 1995-02-06 | 1995-02-06 | 超塑性成形品のキャビティ計測方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH08210965A true JPH08210965A (ja) | 1996-08-20 |
Family
ID=11961234
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP7018063A Pending JPH08210965A (ja) | 1995-02-06 | 1995-02-06 | 超塑性成形品のキャビティ計測方法 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5648612A (ja) |
| JP (1) | JPH08210965A (ja) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7455104B2 (en) * | 2000-06-01 | 2008-11-25 | Schlumberger Technology Corporation | Expandable elements |
| US7833481B2 (en) * | 2005-10-05 | 2010-11-16 | Redxdefense, Llc | Fully integrated portable screening system |
Family Cites Families (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| AU546437B2 (en) * | 1981-04-06 | 1985-08-29 | Daido Tokushuko Kabushiki Kaisha | Plastic working of metals |
| US4896278A (en) * | 1988-07-11 | 1990-01-23 | Northrop Corporation | Automated defect recognition system |
| WO1994000755A1 (fr) * | 1992-06-25 | 1994-01-06 | Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. | Appareil et methode de mesure par ultrasons |
-
1995
- 1995-02-06 JP JP7018063A patent/JPH08210965A/ja active Pending
-
1996
- 1996-01-31 US US08/594,760 patent/US5648612A/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US5648612A (en) | 1997-07-15 |
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