CS248651B1 - Sposob na meranie dlžky vlny a zariadenie na vykonávanie tohto sposobu - Google Patents

Sposob na meranie dlžky vlny a zariadenie na vykonávanie tohto sposobu Download PDF

Info

Publication number
CS248651B1
CS248651B1 CS359883A CS359883A CS248651B1 CS 248651 B1 CS248651 B1 CS 248651B1 CS 359883 A CS359883 A CS 359883A CS 359883 A CS359883 A CS 359883A CS 248651 B1 CS248651 B1 CS 248651B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
wavelength
sensors
phase
frequency
testing
Prior art date
Application number
CS359883A
Other languages
Czech (cs)
English (en)
Inventor
Gustav Martincek
Milan Pokorny
Original Assignee
Gustav Martincek
Milan Pokorny
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Gustav Martincek, Milan Pokorny filed Critical Gustav Martincek
Priority to CS359883A priority Critical patent/CS248651B1/sk
Priority to BG6561484A priority patent/BG45346A1/xx
Publication of CS248651B1 publication Critical patent/CS248651B1/sk

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Vynález rieši stanovénie vlnovéj dlžky pri šireni harmoniských vln napatia v prostředí s vlnovou disperziou použitím stálej polohy dvobh snimačov. Týká sa oboru dynamickéj diagnostiky, dynamických nedeštruktívnych metod skúšania a kontroly kvality, založených na griamom tneranií fázových rychlostí vln napatia. Rieši problém určenia vlnovéj dlžky a fázovéj rýchlosti širenia sposobom, umožňujúcim automatizáciu merania. Podstata vynálezu je v meraní dlžky vlny pri postupnej zmene frenvencie a stálej polohe dvoch snimačov s rovnakými fázovofrekvenčnými charakteristikami. Vynález može byt využitý pri nedeštruktivnom skůšaní elementov a konštrukcii metódou fázových rychlosti, pri zjišťování charakteristik pružnosti materiálu, hrůbky, tuhosti a priehybu vozovkových konštrukcii, pri skůšani vlastností pčdložia, násypových telies, dosák a stien. Jeho využitie je možné aj v iných oblastiach techniky pri št&diu vlastnosti prostredia s vlnovbu disperziou.

Description

(54)
MARTINČBK GUSTAV ing. DrSc., POKORNÝ MILAN ing., BRATISLAVA
Sposob na meranie dlžky vlny a zariadenie na vykonávanie tohto sposobu
Vynález rieši stanovénie vlnovéj dlžky pri šireni harmoniských vln napatia v prostředí s vlnovou disperziou použitím stále j polohy dvobh snimačov.
Týká sa oboru dynamickéj diagnostiky, dynamických nedeštruktívnych metod skúšania a kontroly kvality, založených na griamom tneranií fázových rychlostí vln napatia. Rieši problém určenia vlnovéj dlžky a fázové j rýchlosti širenia sposobom, umožňuj úcim automatizáciu merania. Podstata vynálezu je v meraní dlžky vlny pri postupnej zmene frenvencie a stálej polohe dvoch snimačov s rovnakými fázovofrekvenčnými charakteristikami.
Vynález može byt využitý pri nedeštruktivnom skůšaní elementov a konštrukcii metódou fázových rychlosti, pri zjišťování charakteristik pružnosti materiálu, hrůbky, tuhosti a priehybu vozovkových konštrukcii, pri skůšani vlastností pčdložia, násypových telies, dosák a stien. Jeho využitie je možné aj v iných oblastiach techniky pri št&diu vlastnosti prostredia s vlnovbu disperziou.
248 651 (
248 851
Vynález sa týká sposobu na meranie dížky vlny a zariadenia na vykonávanie tohto spčsobu v prostředí s vlnovou disperziou pri stálej polohe dvoch snímačov.
V dynamickej diagnostike prvkov a konštrukcii sa používá metoda merania fázových rýchlosti šírenia vín napátia. Slúži k stanoveniu charakteristik pružnosti materiálu, tuhosti prvkov a konštrukcii a ku kontrole kvality. Vo fázometrii všeobecne sú použitelné dve metody. Metoda premennej bázy pri stálej frekvenci! a metoda premennej frekvencie pri stálej báze. V obidvooh prípadoch je princípom meranie dížky vlny pri šíření harmonických vín napátia skúmaným prostředím. Keňže metoda premennej frekvencie pri stálej báze je v doterajších riešeniach viazaná na podmienku konštantnej fázovéj rýchlosti nezávislej od frekvencie, používá sa doteraz výlučné metoda premennej bázy pri stálej frekvenci!, ktorá je použitelná aj na prostredie s vlnovou disperziou. Spočívá v meraní fázového rozdieiu medzi kmitáním v mieste budiča a kmitáním V mieste snímače pri stálej frekvenci!, avšak pri roznych vzdialenostiach snímače od budiča. Nevýhodou takéhoto riešenia je velká náročnost na obsluhu, zdíhavost merania a obťažná, prakticky neuskutoČnitelná automatizácia meraní.
Uvedené nevýhody v podstatnéj miere odstraňuje sposob na meranie dížky vlny a zariadenie na vykonávanie tohto sposobu podlá vynálezu, ktorého podstata spočívá v tom, že pri postupnej zmene frekvencie vín napátia od na.inižšej frekvencie pri ktorej vlnová dížka je váčšia ako vzdialenosť medzi snímačmi sa meria fázový rozdiel kmitania v miestach oboch snímačov. Oba snímače s rovnakými fázovofrekvenčnými charakteristikami sú spojené s objektom vo vzájomnej vzdialenosti menšej ako dížka vlny prislúchajúca najnižsej frekvenci!, pričom generátor harmonicky premennej sily je umiestnený na spoločnej priamke so snímačmi mimo meraný úsek.
248 BS1
Uvedený postup odstraňuje zdíhavé a pracné meranie vo viacerýoh polohách snímača pre každú volenú frekvenciu, šetří jednu pracovnú silu, potrebnú na přenos snímača do jednotlivých polóh, zlepšuje přesnost meraní a ich reprodukovatelnost a najma tvoří výhodná bázu pre automatizáciu meraní.
Na pripojenom výkrese a to na obr. 1 je znázorněné uspořiadanie snímačov vzhladom ku generátoru a na obr. 2 je znázorněná závislost fázového rozdielu Aý od frekvenci® f , ktorá umožňuje pre lubovolnú frekvenciu f v intervale ( /y, -fn ) na základe zmeranej hodnoty Δγ * k 270 stanovit dížku vlny Λ
Zariadenie na realizáciu uvedeného postupu určenia dížky vlny pozostáva z dvoch snímačov 1. a 2 s rovnakými fďzovafi*ekvenčnými charakteristikami, ktorých výstupy sú připojené na vstupy vyhodnocovacieho zariadenia 2 , napr. fázomera a generátore 4 harmonicky premennej sily s volitelnou frekvenciou, ktorý vnáša napatia do skúmaného objektu.
Pri šíření harmonických vín napStia v prostředí s vlnovou disperziou určuje sa dížka vlny Λ pri stálej polohe oboch snímačov JL a 2, ktoré majú rovnaké fázovo-frekvenčné charakteristiky a ktoré sú spojené s prostředím vo vzájomnej vzdialenosti L. Zmeria sa fázový rozdiel kmitania snímačov pri postupnej zmene frekvenci® vín napátia f , šíriacich sa prostředím v rozsahu frekvencií /J až . Vzájomná vzdialenosť L snímačov a 2 je daná podmienkou ; L - , pričom /17 je dížka vlny prislúchajúca najnižšej frekvenci! .
Změnou frekvenci® / sa mění fázový rozdiel Á tj) . Fázový rozdiel Δ^~ 27Γ odpovedá frekvenci!, pri ktorej dížka vlny A je právě rovná vzdialenosti Z. . Fázový rozdiel Ay>= k 2JI3pričom k je lubovolné reálne číslo, vznikne pri frekvencii , pri ktorej vlnová dížka Λ je určená vztahom
Λ = k
- 3 248 6S1
Postupná změna frekvencie v rozsahu až /¾ umožňuje zistiť hodnotu / lubovolnú frekvenciu /* . Fázová rýchlosť ší~ renia vín napatia £ Ρ*θ danú frekvenciu sa určí zo vzťahu e = /λ .
Využitie vynálezu prichádza do úvahy pri nedeStruktívnom skúšaní prvkov a konštrukcií metodou, fázových rýchlostí, například pri zisťovaní charakteristik pružnosti materiálu podložia, násypových telies, pri stanovení charakteristik pružnosti a tuhosti vozovkových konštrukcií a iných plošných sústav ako sú došky, steny. Jeho využitie je možné aj v iných oblastiach techniky pri štúdiu vlastností prostredia s vlnovou disperziou, například pri zisťovaní kritickej frekvencie a koincidenčných frekvencií ako charkateristík nepriezvučnosti stěnových alebo doškových prvkov, pri experimentálnom skúmaní vážkopružných vlastností materiá lov.

Claims (2)

  1. PREDMET VYNÁLEZU
    248 831
    1 · Sposob na msranie dížky vlny v prostředí s vlnovou disperziuu pri stálej polohe dvoch snímačov, vyznačujúci sa tým, že pri postupnéj zmene frekvenci© vín nap&tia od najnižžej frekvencie, pri ktorej vlnová dížka je vgčžia ako vzdialenost snímačov /1 , 2/meria sa fázový rozdiel kmitania v miestach oboch snímačov /1 , 2/. 1
  2. 2. Zariadenie na vykonávanie spósobu podlá bodu 1, vyznačujúoe sa tým, že snímače/1 ( 2/s rovnakými fázovofrekvenčnými charakteristikami, spojené s objektom sůvo vzájomnej vzdialenost i (L) menžej ako je dížka vlny prislúohajúoa najnižžej frekvenoii, pričom generátor/4/harmonioky proměnněj sily js umiestnený na spoločnej priamke so snímačmi/1 , 2/ mimo merand vzdialenosťfL),
CS359883A 1983-05-20 1983-05-20 Sposob na meranie dlžky vlny a zariadenie na vykonávanie tohto sposobu CS248651B1 (sk)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS359883A CS248651B1 (sk) 1983-05-20 1983-05-20 Sposob na meranie dlžky vlny a zariadenie na vykonávanie tohto sposobu
BG6561484A BG45346A1 (sk) 1983-05-20 1984-05-25

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS359883A CS248651B1 (sk) 1983-05-20 1983-05-20 Sposob na meranie dlžky vlny a zariadenie na vykonávanie tohto sposobu

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS248651B1 true CS248651B1 (sk) 1987-02-12

Family

ID=5376523

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS359883A CS248651B1 (sk) 1983-05-20 1983-05-20 Sposob na meranie dlžky vlny a zariadenie na vykonávanie tohto sposobu

Country Status (2)

Country Link
BG (1) BG45346A1 (sk)
CS (1) CS248651B1 (sk)

Also Published As

Publication number Publication date
BG45346A1 (sk) 1989-05-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hubbard et al. Dynamic structural health monitoring of a model wind turbine tower using distributed acoustic sensing (DAS)
Seybert Two‐sensor methods for the measurement of sound intensity and acoustic properties in ducts
Blewett et al. Phase and amplitude responses associated with the measurement of shear-wave velocity in sand by bender elements
Sriram et al. Of technology
CN103175602B (zh) 基于单点激光连续平面扫描测振的模态测试系统及方法
CA2892592C (en) Detection of a change in the cross - sectional area of a fluid tube in a vibrating meter by determining a lateral mode stiffness
CN102288122A (zh) 一种用于光纤光栅应变传感器的在线校准装置和方法
Khalil et al. Accuracy and noise analyses of 3D vibration measurements using laser Doppler vibrometer
Dilena et al. Identification of crack location in vibrating beams from changes in node positions
Chen et al. Operational and defect parameters concerning the acoustic-laser vibrometry method for FRP-reinforced concrete
Wang et al. Noise reduction for improvement of ultrasonic monitoring using coda wave interferometry on a real bridge
CN105004662A (zh) 一种测试岩体结构面接触刚度的方法及装置
Fan et al. Inner dimension detection of open and buried crack in asphalt pavement based on Rayleigh wave method
CA1257920A (en) Measurement of wave propagation power flow in structures
Li et al. Modal analysis on macro-strain measurements from distributed long-gage fiber optic sensors
Bahrani et al. Pavement instrumentation for condition assessment using efficient sensing solutions
Mandal et al. Vibration power flow: A critical review
Tofeldt et al. Lamb wave phase velocity imaging of concrete plates with 2D arrays
Deep et al. Simulating deflection of a jointed rigid pavement under rolling wheel deflectometer (RAPTOR) loading
CS248651B1 (sk) Sposob na meranie dlžky vlny a zariadenie na vykonávanie tohto sposobu
Yang et al. Measurement of structural damping using the random decrement technique
Creëlle et al. Experimental investigation of free surface gradients in a 90 angled asymmetrical open channel confluence
Flores et al. Dynamic backcalculation approach of deflections obtained from the rolling dynamic deflectometer: Fundamental theory
Kwasniewski et al. Self-excited acoustical system for stress measurement in mass rocks
Ferreira et al. Primary calibration system for vibration transducers from 0.4 Hz to 160 Hz