CS260266B1 - Sposob určenia textury keramického výlisku ultrazvukom - Google Patents

Sposob určenia textury keramického výlisku ultrazvukom Download PDF

Info

Publication number
CS260266B1
CS260266B1 CS861942A CS194286A CS260266B1 CS 260266 B1 CS260266 B1 CS 260266B1 CS 861942 A CS861942 A CS 861942A CS 194286 A CS194286 A CS 194286A CS 260266 B1 CS260266 B1 CS 260266B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
ultrasound
texture
molding
anisometric
determining
Prior art date
Application number
CS861942A
Other languages
Czech (cs)
English (en)
Other versions
CS194286A1 (en
Inventor
Marta Kaluzna
Stanislav Kolnik
Igor Stubna
Tomas Kozik
Original Assignee
Marta Kaluzna
Stanislav Kolnik
Igor Stubna
Tomas Kozik
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 Marta Kaluzna, Stanislav Kolnik, Igor Stubna, Tomas Kozik filed Critical Marta Kaluzna
Priority to CS861942A priority Critical patent/CS260266B1/cs
Publication of CS194286A1 publication Critical patent/CS194286A1/cs
Publication of CS260266B1 publication Critical patent/CS260266B1/cs

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Description

Vynález sa týká spósobu určenia textury keramického výlisku pomocou merania rýchlosti ultrazvuku cez vzorku vyřezánu vhodným spósobom z výlisku.
Vo výrobnom procese keramických výrobkov z plastického keramického cesia je zaradená technologická etapa homogenizovania a lisovania cesta, pri ktorej dochádza k vzniku textúry. Textúra sa vytvára v důsledku toku cesta obsáhujúceho anizomet•rické částice minerálnych surovin. V súčasnosti sa textúra určuje rádiovlnovou introskopiou, spočívajúcou v prežarovaní vzorky polarizovanou elektromagnetickou vlnou. Anizometrické kryštály niektorých minerálov (kaolinit, sfuda, korund) majú anizotropné elektrické vlastnosti a otáčajú rovinu polarizácie elektromagnetickej vlny. Z otočenia sa dá určit převláda júci směr uloženia •častíc v prežarovanom bjeme vzorky.
Nevýhodou tejto metody je zdlhavosť, vyžaduje sa suchá vzorka, přístrojová náročnost nedovoluje použit metódu priamo v prevádzke. Přesnou, ale zdíhavou metódou je optická, metóda, vyžaduje si však vybrúsenú vzorku (světelný mikroskop], alebo zložitú aparatúru a špeciálnu přípravu vzorky (elektrónový rastrovací mikroskop).
Ďalšou metódou je primiešavanle zafarbených kusov cesta do vstupnej časti vákuového lisu. Týmto sposobom sa dá orientačně posúdiť pravidelnost ukladania cesta vo výlisku, čo súvisí s textúrou, nedá sa však určit směr uloženia anizometrických kryštálov surovin. Metóda vlhčenia plátku a metóda zmrazovania plátku vyřezaného z výlisku umožňujú objaviť len oblasti vačších nehomogenít.
Niektoré nevýhody uvedených sposobov odstraňuje sposob určenia textúry podfa tohoto vynálezu. Vynález spočívá v tom, že z výlisku sa vyřeže vzorka doškového tvaru pod 1'ubovol'ným uhlom k osi výlisku. Vzorka sa prežaruje ultrazvukovými Impulzami, pričom dochádza k změnám rýchlosti ultrazvuku. Nárast rýchlosti je úměrný podielu anizometrických kryštálov uložených hazálnymi plochami rovnoběžně so smerom přechodu ultrazvukovej vlny.
Využívá sa tu silná směrová závislost rýchlosti přechodu ultrazvukovej vlny cez anizometrické anizotropné kryštály niektorých surovin, ktoré sú obsiahnuté v ceste. Ί keď vo výlisku nie sú částice ideálne orientované, ostává táto směrová závislost charakterizujúca prevládajúcu orientáciu uloženia anizometrických kryštálov. Nakol'ko určitému směru prislúcha zodpovedajúca hodnota rýchlosti ultrazvuku, zo zmien jej hodnoty, sa móže určit změna v orientácii anizometrických kryštálov vo vztahu k inému mlestu vzorky.
Na rozdíely v hodnotách rýchlosti ultrazvuku nevplýva podstatné vlhkost vzorky. To znamená, že vzorky sa možu merať priamo po· vyřezaní z výlisku. Vyrezanie vzorky může byť uskutočnené kedykofvek počas činnosti lisu. Na určeme textúry podfa tohoto vynálezu sa možu použit přístroje a elektromechanické ultrazvukové meniče používané v prevádzkach keramických závodov.

Claims (1)

  1. PREDMET
    Spósob určenia textúry keramického výlisku ultrazvukem vyznačený tým, že vzorka doškového tvaru vyřezaná z výlisku pod fubovofným uhlom k osi výlisku sa prežaruje ultrazvukovými impulzami, pričom dochávynalezu dza k změnám rýchlosti ultrazvuku a nárast rýchlosti je úměrný podielu anizometrických kryštálov uložených bazálnymi plochami rovnoběžně so smerom přechodu ultrazvukovej vlny.
CS861942A 1986-03-19 1986-03-19 Sposob určenia textury keramického výlisku ultrazvukom CS260266B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS861942A CS260266B1 (cs) 1986-03-19 1986-03-19 Sposob určenia textury keramického výlisku ultrazvukom

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS861942A CS260266B1 (cs) 1986-03-19 1986-03-19 Sposob určenia textury keramického výlisku ultrazvukom

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS194286A1 CS194286A1 (en) 1988-05-16
CS260266B1 true CS260266B1 (cs) 1988-12-15

Family

ID=5355073

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS861942A CS260266B1 (cs) 1986-03-19 1986-03-19 Sposob určenia textury keramického výlisku ultrazvukom

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS260266B1 (sk)

Also Published As

Publication number Publication date
CS194286A1 (en) 1988-05-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2003520974A (ja) 水和性セメント質組成物の検定方法
Kaatze et al. Ultrasonic spectroscopy of liquids. Extending the frequency range of the variable sample length pulse technique
Carlotti et al. The elastic constants of sputtered aluminum nitride films
Lu Development and characterization of piezoelectric AlScN-based alloys for electroacoustic applications
CN117331149A (zh) 三维各向同性超材料、其制造方法、以及具备该超材料的太赫兹区域光学元件
Lee et al. Brillouin-scattering study of hyaluronic acid: dynamic coupling with the water of hydration and phase transitions
Kushibiki et al. Acoustic anisotropy detection of materials by acoustic microscope using line-focus beam
Kauffman et al. The preparation and classification of high aspect ratio mica flakes for use in polymer reinforcement
CN108844770A (zh) 一种用于测定再生混凝土碳化区微结构的切片取样方法
Krokstad et al. Scattering of light by ultrasonic surface waves in quartz
Girling et al. Surface plasmon enhanced SHG from a hemicyanine monolayer
Rzepecka et al. Monitoring of concrete curing process by microwave terminal measurements
Kushibiki et al. A promising method of evaluating ZnO single crystals using the line-focus-beam ultrasonic material-characterization system
CN2874523Y (zh) 一种圆柱形高q谐振腔及微波电介质复介电常数测试装置
Wilkinson et al. The propagation of ultrasonic waves in carbon-fibre-reinforced plastics
US3916303A (en) Method for checking the quality of a piezoelectric material
Kushibiki et al. Evaluation and improvement of optical-grade LiTaO/sub 3/single crystals by the LFB ultrasonic material characterization system
Kathrina et al. An investigation of the composition dependence of the elasticity, reaction rate and porosity of orthophosphate bonded ceramics using an ultrasonic double-probe method
Cros et al. Study of the efficiency of coupling fluids for acoustic microscopy
CN102012400A (zh) 超声波在线检测管材取向度的方法
RU2280251C1 (ru) Способ контроля состава двухфазных композитов
Maddalena Determination of Young's modulus of thin films
RU2092818C1 (ru) Способ зондовой свч-влагометрии
Kushibiki et al. Theoretical analysis of V (z) curves measured by acoustic line-focus beam
Bridge et al. Structural evaluation of phosphate bonded ceramic composite materials from nondestructive ultrasonic velocity and attenuation measurements