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.Info
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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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