ES2208579T3 - Instalacion con elemento piezoelectrico para el equipamiento de una estructura y elemento piezoelectrico para la misma. - Google Patents

Instalacion con elemento piezoelectrico para el equipamiento de una estructura y elemento piezoelectrico para la misma.

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ES2208579T3 ES01919542T ES01919542T ES2208579T3 ES 2208579 T3 ES2208579 T3 ES 2208579T3 ES 01919542 T ES01919542 T ES 01919542T ES 01919542 T ES01919542 T ES 01919542T ES 2208579 T3 ES2208579 T3 ES 2208579T3
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Abstract

Instalación con elemento piezoeléctrico para la emisión o recepción de ondas ultrasónicas en una estructura, estando conectados los electrodos de esta última, según el caso, al circuito de alimentación que produce señales eléctricas de excitación apropiadas para hacerle emitir señales ultrasónicas en dicha estructura, o en un circuito de recepción de las señales eléctricas emitidas por dicho elemento bajo el efecto de una excitación de ultrasonidos recibida por el mismo procedente de dicha estructura, estando incorporado el elemento piezoeléctrico a la estructura, caracterizada porque dichos circuitos de alimentación o de recepción de este elemento piezoeléctrico (7) están constituidos cada uno de ellos por un bucle de inducción magnética (9) igualmente incorporado a la estructura (6) y apropiado para recibir de un circuito exterior (10, 11), o respectivamente emitir hacia el mismo, señales electromagnéticas.

Description

Instalación con elemento piezoeléctrico para el equipamiento de una estructura y elemento piezoeléctrico para la misma.
La presente invención se refiere en principio a una instalación con elementos piezoeléctricos para la emisión o recepción de ondas ultrasonoras en una estructura, por ejemplo, una estructura a controlar, estando conectados los electrodos de este elemento, según el caso, a un circuito de alimentación que produce señales eléctricas de excitación apropiadas para hacerle emitir señales ultrasonoras en dicha estructura, o bien a un circuito de recepción de las señales eléctricas emitidas por dicho elemento bajo el efecto de una excitación ultrasonora recibida por el mismo de dicha estructura, estando incorporado dicho elemento piezoeléctrico a la mencionada estructura.
La presente invención se refiere igualmente a un elemento piezoeléctrico especialmente concebido para su utilización en dicha instalación.
Las estructuras más particularmente interesadas por la invención serán, sin que ello tenga ningún carácter limitativo, las estructuras compuestas constituidas por fibras resistentes e impregnadas, por ejemplo, de tipo carbono-epoxi o vidrio-resina, utilizada sobre todo en la construcción de vehículos de transporte de cualquier tipo (aeronáutica, automóvil, marina, ferrocarriles), por el hecho de que presentan buenas características mecánicas y de resistencia a la fatiga y a la corrosión, bajo un peso relativamente reducido. Para satisfacer los imperativos de seguridad exigidos en particular en este campo de la técnica, es necesario examinar estas estructuras regularmente en el curso de controles sistemáticos, e incluso en algunos casos permanentemente. Se tiende a desarrollar de esta manera instalaciones que comprenden una estructura a controlar y el captador o captadores de su propio sistema de control, los cuales son integrados, es decir, incorporados definitivamente a la estructura, desde la fabricación de esta última. Esta técnica facilita por lo tanto el control de las estructuras de referencia, que están dotadas, por su construcción, de captadores necesarios para este control.
En estas condiciones, se comprenderá que en instalaciones de este tipo los elementos incorporados a las estructuras en cuestión no deberán reducir las características mecánicas de dichas estructuras, y por lo tanto deberán ser de dimensiones muy reducidas. Esta es la razón por la cual los elementos más apropiados deberán ser ciertamente en la actualidad elementos piezoeléctricos de tipo cerámico o análogo, que puedan ser realizados simultáneamente con dimensiones muy reducidas y que puedan permitir efectuar de manera permanente o regular un sondeo ultrasonoro del material de la estructura, traduciéndose los defectos internos de ésta en modificaciones de las características de la transmisión del campo de presión en esta estructura, por ejemplo, entre un elemento piezoeléctrico utilizado como emisor de ultrasonidos y otro elemento piezoeléctrico que sirve de captador de ondas de ultrasonidos emitidas por el emisor; pudiendo entonces servir el mismo elemento piezoeléctrico en ciertos casos, simultáneamente o de manera alternativa, como emisor y receptor.
Una instalación de este tipo y un elemento piezoeléctrico se dan a conocer en el documento US4380931.
La integración de estos elementos piezoeléctricos de reducidas dimensiones en las estructuras del tipo que se ha indicado anteriormente no presenta problemas específicos, tanto si estas estructuras están realizadas por apilamiento de pliegues impregnados y polimerizados en caliente y bajo presión, o que se hayan realizado por moldeo e inyección a presión de una resina que incorpora las fibras resistentes.
No obstante, se presenta un problema a nivel de las conexiones, sobre todo en estructuras complejas que comprenden varias piezas (P1), (P2)... fabricadas separadamente y montadas posteriormente, tal como se ha representado esquemáticamente en la figura 1 del dibujo adjunto. En efecto, conviene entonces prever a los interfaces de conectores entre piezas y por lo menos en un extremo de la estructura, para la entrada y/o salida de una señal eléctrica. En la figura 1 se ha representado a título de ejemplo una instalación que comprende un elemento piezoeléctrico (1) integrado en la pieza (P1) y conectado a un conector de entrada y/o de salida (2) por cables (3), (4) y un conector intermedio (5) que conecta los dos cables. De este modo, se tiene un enlace directo con el dispositivo de alimentación y/o de captación de datos, y esta técnica es aplicable directamente a estudios de prototipos de laboratorio, pero ello con los inconvenientes principales siguientes: los enlaces por cables y conectores hacen compleja y costosa la fabricación de cada una de las piezas de la estructura, lo que hace esta fabricación poco apropiada para las grandes series, y la mecanización de las piezas (por ejemplo, el corte de los bordes) después de integración del elemento piezoeléctrico resulta imposible.
El objetivo de la presente invención consiste en solucionar estos inconvenientes de la técnica anterior evitando cualquier enlace entre elementos piezoeléctricos por cables eléctricos en el interior de la estructura, o incluso en el exterior de la misma, hacia los dispositivos de alimentación y/o de control y de medición.
A estos efectos, una instalación según la presente invención, del tipo mencionado anteriormente, se caracteriza porque los circuitos de alimentación o de recepción del elemento piezoeléctrico están constituidos cada uno de ellos por un bucle de inducción magnética igualmente incorporado a la estructura y apropiado para recibir de un circuito exterior, o respectivamente de emitir hacia aquél, señales electromagnéticas.
De manera ventajosa, el bucle de inducción magnética está constituido por una espiral plana de circuito impreso flexible, previéndose en oposición a dicha espiral una referencia de posicionado situada en la superficie de dicha estructura.
Como variante, el bucle de inducción magnética está constituido por una espiral plana de circuito impreso directamente grabado sobre el elemento piezoeléctrico; cumpliendo entonces la función complementaria de electrodo de este elemento.
De este modo, el conjunto de la pastilla piezoeléctrica y del bucle de inducción magnética pueden ser extremadamente planos, no siendo susceptible de constituir un relieve saliente en la superficie de la estructura, y no modifica sensiblemente las características geométricas y mecánicas de esta última.
Al tener un elemento piezoeléctrico y un bucle de inducción magnética funcionamiento reversible, se comprenderá que la invención se podrá presentar según dos familias de conceptos distintos, según qué elemento piezoeléctrico es utilizado como emisor de ultrasonidos o como captador de los mismos.
Así, por ejemplo, una instalación según la invención puede caracterizarse además porque dicho circuito exterior está constituido en forma de un arrollamiento primario de transformador conectado a una fuente de alimentación de corriente alterna y acoplado por inducción a dicho bucle de inducción magnética que constituye el secundario de dicho transformador, constituyendo entonces dicho elemento piezoeléctrico una fuente de emisión de ondas ultrasonoras en dicha estructura, o bien que dicho circuito exterior esté constituido por el contrario en forma de un arrollamiento secundario de transformador conectado a un circuito de tratamiento de la señal y acoplado por inducción a dicho bucle de inducción magnética que constituye el primario de dicho transformador, constituyendo entonces dicho elemento piezoeléctrico un receptor de ondas ultrasónicas emitidas en dicha estructura.
En este último caso, se podrá proceder a la escucha de la emisión acústica de las averías eventuales de la estructura, de manera conocida en sí misma. Los elementos piezoeléctricos se comportan entonces como receptores, en las gamas de frecuencias que pueden estar comprendidas entre 100 kHz y 1 MHz.
La instalación podrá caracterizarse además por comportar a la vez los dos tipos de elementos piezoeléctricos dispuestos por pares, constituyendo uno de ellos un emisor o receptor de ondas ultrasónicas, y el otro recíprocamente un receptor o emisor, puesto que cada uno de ellos, tal como se ha indicado anteriormente, es reversible.
Una instalación según la presente invención podrá por lo tanto caracterizarse por comportar como mínimo un primer y un segundo o varios segundos elementos piezoeléctricos incorporados en la estructura, estando asociado el primero a un bucle de inducción magnética que constituye el secundario de un primer transformador acoplado por inducción al arrollamiento primario que constituye un circuito exterior conectado a una fuente de alimentación de corriente alterna, constituyendo entonces el primer elemento piezoeléctrico una fuente de emisión de ondas ultrasónicas en dicha estructura, y estando asociados el segundo o segundos cada uno de ellos a un bucle de inducción magnética que constituye el primario de un segundo transformador acoplado por inducción al arrollamiento secundario que constituye un circuito exterior conectado a un circuito de tratamiento de la señal, constituyendo entonces el segundo o segundos elementos piezoeléctricos un receptor o varios receptores de ondas ultrasónicas emitidas en dicha estructura por el primer elemento piezoeléctrico.
Según otra variante de la invención, se podrá igualmente utilizar un único elemento piezoeléctrico como emisor de ondas ultrasónicas y como receptor, para medir, por ejemplo, el tiempo de recorrido de ondas de impulsos emitidas por este elemento en la estructura, después de su reflexión sobre una superficie (o un defecto interno), y su retorno hacia el elemento. De esta manera, se podrá medir permanentemente la velocidad de erosión de una superficie, por ejemplo, de la superficie de un escudo térmico en el curso de ablación.
En todos los casos, se comprenderá que es ventajoso realizar también los dos llamados arrollamientos en forma de espiras planas, susceptibles de quedar adaptadas a dicha estructura con respecto a dichos bucles de inducción magnética, de manera que se obtiene de esta manera transformadores planos con excelente acoplamiento magnético.
También de forma ventajosa, se puede prever que una película de material magnético quede intercalada entre cada arrollamiento exterior del transformador y el bucle de inducción magnética correspondiente, incorporado en dicha estructura, ello para aumentar todavía más este acoplamiento magnético.
No obstante, la transmisión de señales al bucle de inducción magnética de un elemento piezoeléctrico integrado en una estructura se puede efectuar a distancia, sin transformador, especialmente cuando se trata de señales que la naturaleza del control obliga a emitir a alta frecuencia, por ejemplo, en la banda de 50 kHz a 1 MHz para proceder al control no destructivo de una estructura por "shearografía". En este caso, una instalación según la invención, del tipo mencionado inicialmente, se caracteriza porque la estructura, dotada como mínimo de un elemento piezoeléctrico que queda incorporado con su bucle de inducción magnética, está asociada a una fuente de emisión de señales electromagnéticas dentro de la gama de las frecuencias requeridas por el control no destructivo previsto, y en caso de control por "shearografía", a un sistema óptico de visualización de las ondas ultrasonoras emitidas en la estructura, estando situados dicha fuente y dicho sistema a distancia de la mencionada estructura.
La presente invención se refiere además a los elementos piezoeléctricos por sí mismos, así como a las características de forma de los bucles de inducción magnética asociados a aquéllos. Estas características, así como ciertas indicaciones dimensionales, se facilitarán a continuación en relación con la descripción siguiente de ciertos ejemplos de realización no limitativos, que hacen referencia a las figuras de los dibujos, en los cuales:
- la figura 2 representa el esquema de principio de un enlace para acoplamiento magnético entre un arrollamiento exterior y un elemento piezoeléctrico incorporado a una estructura de material combinado;
- la figura 3 representa la configuración de principio para la generación de ultrasonidos en una estructura;
- la figura 4 representa la configuración de principio para la detección de ultrasonidos emitidos en una estructura;
- la figura 5 representa la configuración de principio de una estructura dotada simultáneamente de elementos piezoeléctricos emisores de ultrasonidos y de elementos piezoeléctricos receptores;
- la figura 6 representa la puesta en práctica de la invención para la medición de la velocidad de ablación de la superficie de una estructura; y
- la figura 7 es un esquema de una instalación para la emisión de ondas electromagnéticas en una estructura realizada según la invención, cuya instalación permite un control a distancia y no destructivo de esta estructura por "shearografía".
En la figura 2 la estructura combinada se ha indicado con un numeral (6) e incorpora de fabricación, según uno de los procedimientos indicados anteriormente, un elemento piezoeléctrico delgado (7) cuyos electrodos (8) están conectados a los extremos de un bucle de inducción magnética (9) igualmente incorporado a la estructura y ventajosamente conformado en forma de espira plana. Este bucle está acoplado por inducción magnética al arrollamiento plano (10) de un transformador conectado a un circuito electrónico (11), cuyo arrollamiento está acoplado de forma provisional o definitiva a la estructura (6) en oposición al bucle (9). El circuito (11) puede estar constituido por una fuente de alimentación de corriente alterna, en cuyo caso el arrollamiento (10) se debe considerar como el primario de un transformador cuyo secundario está constituido por dicho bucle (9), siendo entonces el elemento piezoeléctrico (7) un dispositivo emisor de ultrasonidos en la estructura (6). También se puede tratar de un circuito amplificador de las señales recibidas, en cuyo caso el arrollamiento (10) se debe considerar como secundario de un transformador cuyo primario está constituido por el bucle 9, siendo entonces el elemento piezoeléctrico un dispositivo receptor de ultrasonidos emitido en dicha estructura (6).
Se consigue de esta manera un elemento en miniatura fácilmente integrable a cualquier estructura resistente y que permite transmitir a un circuito exterior, o recibir del mismo, cualquier señal útil para el control permanente o sistemático de esta estructura. A título indicativo, el bucle de inducción magnética se puede realizar en forma de una capa delgada del tipo de circuito impreso flexible, con un espesor de 50 a 100 \mum, y el elemento piezoeléctrico, que puede estar dispuesto en el centro de la espiral del bucle (9), puede adoptar la forma de una pastilla con un espesor del orden de 100 \mum. Se ha realizado, por ejemplo, un prototipo integrado en dos placas de un material compuesto carbono-epoxi con un espesor de 4 mm. El elemento piezoeléctrico (7) tenía un diámetro de 5 mm y un espesor de 100 \mum. El bucle en espiral (9) comportaba dos espiras superpuestas, cada una de ellas de 18 vueltas, de 25 mm de diámetro exterior y 10 mm de diámetro interior, soportadas por dos películas de Kapton.
En cuanto al cálculo del transformador, utilizando eventualmente materiales magnéticos, no requiere más que los conocimientos corrientes en la materia, y no hay necesidad de explicarlo en detalle. Se debe observar, no obstante, que será ventajoso prever igualmente arrollamientos (10) o análogos en forma de dobles espiras planas bobinadas, de manera que sus flujos se sumen a una distancia muy reducida entre sí (por ejemplo 0,1 mm); pudiendo presentar cada una de las espiras, por ejemplo, 17 vueltas, teniendo un espesor de 18 \mum.
El acoplamiento magnético en los transformadores constituidos de este modo es función de la distancia entre los bucles y los arrollamientos para una geometría determinada, y se puede admitir que las pérdidas de flujo captado son despreciables para una distancia inferior a 2 mm; para distancias superiores, se tiene en cuenta la atenuación. En lo que respecta a la transparencia magnética de los materiales, se debe observar que es función de su conductividad eléctrica y de su espesor. Todos los dieléctricos tienen una buena transparencia magnética en un campo de frecuencia que llega hasta 10 MHz.
En la figura 3 se ha representado otra instalación según la invención, que presenta una estructura compuesta (6a) que integra un elemento piezoeléctrico (7a) destinado a generar ultrasonidos en una estructura y cuyo bucle de inducción magnética (9a) se establece como secundario de un transformador cuyo arrollamiento primario (10a), acoplado al bucle, está conectado a una fuente de alimentación de corriente con frecuencia variable (11a).
Con una tecnología análoga, se ha representado en la figura 4 adicionalmente otra instalación según la invención, que presenta una estructura compuesta (6b) que integra un elemento piezoeléctrico (7b) destinado a constituir un receptor de ultrasonidos emitidos en la estructura y cuyo bucle de inducción magnética (9b), conectado a los electrodos del elemento, se establece como primario de un transformador cuyo arrollamiento secundario (10b), acoplado al bucle, está conectado a un circuito de tratamiento de señal (11b) con intermedio de un conjunto amplificador y filtro (12).
En la figura 5 se ha representado una instalación que presenta una estructura de material compuesto (6c) en la que se han integrado dos elementos piezoeléctricos (7c) y (7d) que pueden funcionar en forma de emisor o receptor de ultrasonidos (el dibujo se ha simplificado, no habiéndose representado los bucles de inducción magnética asociados a estos elementos). Los arrollamientos correspondientes de los transformadores han sido representados en este caso, igualmente de forma esquemática, en (10c) y (10d). Estos transformadores pueden ser utilizados para emisión de señales eléctricas o recepción de las mismas, según que el elemento piezoeléctrico (7c) o (7d) asociado esté destinado a emitir o a recibir ultrasonidos.
En la figura 6 se ha representado una instalación utilizada en una estructura (6d) susceptible de variar su espesor, por ejemplo, para disminuir por ablación o desgaste o para aumentar, por ejemplo, por formación de escarcha. Esta estructura está dotada de un elemento piezoeléctrico que es simultáneamente emisor y receptor de ultrasonidos (7e) acoplado por inducción magnética a un arrollamiento de circuito exterior (10e) conectado a un sistema de medición y de alimentación en corriente por impulsos, con una frecuencia de varios centenares de kHz. Los impulsos de ultrasonidos emitidos por el elemento (7e) hacia la pared (P) que sufre la variación de espesor son reflejados sobre esta pared y recibidos por el elemento (7e) con el tiempo de retraso que facilitaba de este modo, de manera ventajosa y permanentemente, la medición de la variación de espesor de la estructura.
Se ha representado finalmente en la figura 7 otra instalación según la invención, en la que la estructura (6e), dotada como mínimo de un elemento piezoeléctrico (7f) que está incorporado con su bucle de inducción magnética (9f), está asociada a una fuente (10f), (11f) de emisión de señales electromagnéticas en la gama de frecuencias requeridas para el control no destructivo que se ha previsto, y en caso de control por shearografía, a un sistema óptico (12) para la visualización de las ondas ultrasonoras emitidas en la estructura por el elemento (7f), estando situada dicha fuente (10f), (11f) y dicho sistema (12) a una cierta distancia de dicha estructura (6e). Este principio de control se puede aplicar en todos los casos en los que es necesario tener una solicitación mecánica a baja frecuencia, tal como en el caso de la shearografía. Se deberá comprender que la fuente de la fuente de emisión (10f), (11f) deberá ser suficiente para excitar el elemento piezoeléctrico (7f) gracias al flujo magnético desarrollado a distancia en el bucle (9f), de manera que emita ultrasonidos en la estructura; la visualización a distancia, por el sistema 12, de las ondas de ultrasonidos en la estructura (6e) facilitará informaciones sobre su eventual avería.
En los ejemplos anteriores se ha supuesto que la estructura era la estructura a controlar, pero la invención no se limita en todos los casos a esta aplicación. Se podría tratar de una estructura cualquiera, por ejemplo una estructura que no sirviera más que de medio de transición para la transmisión de datos entre otras dos estructuras o aparatos.
Se debe observar igualmente que cualquier combinación de elementos piezoeléctricos en la estructura es previsible, por ejemplo, varios receptores piezoeléctricos para recibir las señales de un solo elemento emisor o de forma inversa, tal como se ha indicado anteriormente.

Claims (13)

1. Instalación con elemento piezoeléctrico para la emisión o recepción de ondas ultrasónicas en una estructura, estando conectados los electrodos de esta última, según el caso, al circuito de alimentación que produce señales eléctricas de excitación apropiadas para hacerle emitir señales ultrasónicas en dicha estructura, o en un circuito de recepción de las señales eléctricas emitidas por dicho elemento bajo el efecto de una excitación de ultrasonidos recibida por el mismo procedente de dicha estructura, estando incorporado el elemento piezoeléctrico a la estructura, caracterizada porque dichos circuitos de alimentación o de recepción de este elemento piezoeléctrico (7) están constituidos cada uno de ellos por un bucle de inducción magnética (9) igualmente incorporado a la estructura (6) y apropiado para recibir de un circuito exterior (10,11), o respectivamente emitir hacia el mismo, señales electromagnéticas.
2. Instalación, según la reivindicación 1, caracterizada porque dicho bucle de inducción magnética (9) está constituido por una espiral plana de circuito impreso flexible, quedando dispuesto en oposición a dicha espiral una referencia de posicionado situada en la superficie de la estructura (6).
3. Instalación, según la reivindicación 1, caracterizada porque dicho bucle de inducción magnética (9) está constituido por una espiral plana de circuito impreso directamente grabada sobre el elemento piezoeléctrico.
4. Instalación, según la reivindicación 1, 2 ó 3, caracterizada porque dicho circuito exterior está constituido en forma de un arrollamiento primario (10a) de transformador conectado a una fuente de alimentación de corriente alterna (11a) y acoplado por inducción a dicho bucle de inducción magnética (9a) que constituye el secundario de dicho transformador, constituyendo dicho elemento piezoeléctrico (7a), en este caso, una fuente de alimentación de ondas ultrasónicas en dicha estructura (6a).
5. Instalación, según la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque dicho circuito exterior está constituido en forma de un arrollamiento secundario (10b) de transformador conectado a un circuito de tratamiento de señal (11b, 12) y acoplado por inducción a dicho bucle de inducción magnética (9b) que constituye el primario de dicho transformador, constituyendo dicho elemento piezoeléctrico (7b) en este caso un receptor de ondas ultrasónicas emitidas por dicha estructura.
6. Instalación, según la reivindicación 1 ó 2, caracterizada por comportar, como mínimo, un primer elemento piezoeléctrico (7c) y uno o varios segundos elementos piezoeléctricos (7d) incorporados en la estructura (6c), estando asociado el primero (7c) a un bucle de inducción magnética que constituye el secundario de un primer transformador acoplado por inducción al arrollamiento primario (10c) que constituye un circuito exterior conectado a una fuente de alimentación de corriente alterna, constituyendo entonces dicho primer elemento piezoeléctrico (7c) una fuente de emisión de ondas ultrasónicas en dicha estructura (6c), y el segundo o segundos elementos piezoeléctricos (7d), situados a distancia del primero, están asociados cada uno de ellos a un bucle de inducción magnética que constituye el primario de un segundo transformador acoplado por inducción al arrollamiento secundario (10d) que constituye un circuito exterior conectado a un circuito de tratamiento de señal, constituyendo el segundo o segundos elementos piezoeléctricos (7d) en este caso uno o varios receptores de ondas ultrasónicas emitidas en dicha estructura (6c) a controlar por el primer elemento piezoeléctrico (7c).
7. Instalación, según la reivindicación 1 ó 2, caracterizada por poseer, incorporado a dicha estructura (6d), un único elemento piezoeléctrico (7e) como emisor de ondas ultrasónicas y como receptor, para la medición del tiempo de recorrido de las ondas de impulsos emitidas por dicho elemento en la estructura, después de su reflexión sobre una superficie (P) o un defecto interno, y retorno hacia el elemento (7e).
8. Instalación, según cualquiera de las reivindicaciones 3 a 7, caracterizada porque dichos arrollamientos (10) están realizados igualmente en forma de espiras planas acopladas a dicha estructura (6), en oposición a dichos bucles de inducción magnética correspondientes.
9. Instalación, según cualquiera de las reivindicaciones 3 a 8, caracterizada porque una película de material magnético está intercalada entre cada arrollamiento exterior (10) del transformador y el bucle de inducción magnética correspondiente (9), incorporada a dicha estructura (6).
10. Instalación, según la reivindicación 1, 2 ó 3, caracterizada porque la estructura, dotada como mínimo de un elemento piezoeléctrico incorporado con su bucle de inducción magnética, está asociada a una fuente de emisión de señales electromagnéticas en la gama de frecuencias requeridas por un control no destructivo, y a un sistema óptico de visualización de las ondas ultrasónicas emitidas en la estructura, estando situadas dicha fuente y dicho sistema a una cierta distancia de dicha estructura.
11. Instalación, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque dicha estructura es una estructura a controlar.
12. Elemento piezoeléctrico para una instalación, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque está conectado a un bucle de inducción magnética (9) que se presenta en forma de una espira plana con varios arrollamientos, del tipo de circuito impreso.
13. Elemento piezoeléctrico, según la reivindicación 12, caracterizado por estar dispuesto en el centro de dicha espiral y adoptar forma de pastilla
\hbox{delgada.}
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