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 PDFInfo
- 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
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)
- PREDMET VYNÁLEZU248 8311 · 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. 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),
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) |
-
1983
- 1983-05-20 CS CS359883A patent/CS248651B1/sk unknown
-
1984
- 1984-05-25 BG BG6561484A patent/BG45346A1/xx unknown
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 |