PL40004B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL40004B1 PL40004B1 PL40004A PL4000456A PL40004B1 PL 40004 B1 PL40004 B1 PL 40004B1 PL 40004 A PL40004 A PL 40004A PL 4000456 A PL4000456 A PL 4000456A PL 40004 B1 PL40004 B1 PL 40004B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- transducer
- ultrasonic
- metal
- ultrasound
- order
- Prior art date
Links
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 claims description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 5
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 5
- 238000013016 damping Methods 0.000 claims description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 claims description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 1
Description
# Opublikowano dnia 1 lipca 1957 r.POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY Nr 40004 KI. 42 k, 46/06 Politechnika Warszawska*) (Zaklad Elektroakustyki) Warszawa, Polska Glowica ultradzwiekowa Patent trwa od dnia 21 maja 1956 r.Przedmiotem wynalazku jest glowica ultra¬ dzwiekowa, umozliwiajaca badanie malych ele¬ mentów oraz elementów o nieobrobionej po¬ wierzchni za pomoca fal ultradzwiekowych.W dotychczasowych glowicach, sluzacych do wysylania fal ultradzwiekowych do badanego elementu oraz do odbioru tychze fal, stosowany jest przetwornik piezoelektryczny, który zamie¬ nia energie elektryczna na ultradzwiekowa oraz energie ultradzwiekowa na elektryczna. Prze¬ twornik taki wykonany na przyklad z krysztalu kwarcu wykazuje wlasnosci rezonansowe. Wsku¬ tek tego skutecznosc przetwornika zmienia sie ze zmiana czestotliwosci i osiaga maksymalna war¬ tosc dla czestotliwosci rezonansowej przetworni¬ ka. Krzywa rezonansowa jest ostra i jej ksztalt zalezy w znacznym stopniu od rodzaju styku *) Wlasciciel patentu oswiadczyl, ze wspól¬ twórcami wynalazku sa kand. nauk techn. Leszek Filipczynski, inz. mgr Jerzy Wehr i Jan Sal- kowski. przetwornika z osrodkiem* do którego przetwor¬ nik promieniuje energie ultradzwiejkowa, oraz zalezy od wlasnosci tego osrodka.Ostra krzywa rezonansowa przetwornika ogra¬ nicza szerokosc przetwarzanego impulsu, wsku¬ tek czego cierpi znacznie rozdzielczosc defekto¬ skopii ultradzwiekowej. Ponadto rozszerza sie znacznie tak zwany zasieg martwy defektoskopu ultradzwiekowego, pracujacego z jedna wspólna glowica nadawczo-odbiorcza, wskutek dlugiego czasu zanikania drgan wlasnych przetwornika.Wskutek tego niemozliwe jest wykrycie wady dopóty, dopóki drgania wlasne pj^elwornifca nie zostana stlumione do poziomu odpowiadajacego poziomowi czulosci odbiornika. W ten sposób powstajacy martwy zasieg wynosi na przyklad przy badaniu stali kilka lub nawet kilkanascie centymetrów.Oprócz tego podczas promieniowania fal ultra¬ dzwiekowych do elementu o nie obrobionej po¬ wierzchni zmieniaja sie warunki styku prze¬ twornika z elementem, wskutek czego zmienia sie$zaer ca^ikjHiia #rgtó wlasnych przetwornika.Fqwx|uje to^aaniany martwego zasiegu defekto¬ skopu, cd anacznie utrudnia badanie.Powyzsze niedogodnosci usuwa konstrukcja glowicy wedlug wynalazku, który polega nar SU- mieniu drgan wlasnych przetwornika przfcz za¬ lanie go ze stron nieprzylegajacych do ttkcianegd elementu materialem posiadajacym siine wlas* nosci pochlaniania ultradzwieków oraz dopaso¬ wanym akustycznie do przetwornika.Do tego celu wedlug wynalazku stosuje sie wosk z rozdrobnlb£|rm tótiufem. zAlóhife pkb* twomika roztopionym woskiem stwarza bardzo dobre warunki przejscia dla fai ultr£4zwi|Kd- wych. Stosowane niekiedy przyklejanie roznycli materialów do przetwornika nie daje odppwied- iiicn rezu^low ze wzgledu na fiusnoici w uzy¬ skaniu dobrego przejscia ultradzwieków miedzy przetwornikiem i materialem tlumiacym na ca- krejenia. Rozdrobniony metal, umieszczony na powierzchni przetwornika przed zalaniem jej woskiem, pozwala na "uzyskanie dopasowania akustycznego miedzy otrzymanym w ten sposób materialem tlumiacym ftrfez ftflzfei twornikiem. Dopasowanie akustyczne latwiej jest osiagnac opisanym sposobem, niz mieszajac rozdrobniony metal z masa tlumiaca przed za¬ laniem nia pirzetwornika.Rozwiazanie wedlug wynalazku pozwala na prawie calkowite stlumienie drgan wlasnych przetwornika wskutek czego zasieg martwy de- feUtoskopu zmniejsza sie do granic wyznaczo¬ nych jedynie przez szerokosc impulsu elek¬ trycznego doprowadzonego do przetwornika, a gotladto uzyskuje sie calkowite uniezaleznie- HiS wlasnosci glowicy od jakosci powierzchni kajanego elementu. PL
Claims (1)
1.II.57 PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL40004B1 true PL40004B1 (pl) | 1957-02-15 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Gallego‐Juárez | Basic principles of ultrasound | |
| Neppiras | Very high energy ultrasonics | |
| Lam et al. | PMN–PT single crystal focusing transducer fabricated using a mechanical dimpling technique | |
| PL40004B1 (pl) | ||
| Yasumoto et al. | Developments in the use of acoustic shock pulses in the study of elastic properties of solids | |
| Darner | An anechoic tank for underwater sound measurements under high hydrostatic pressures | |
| Holbrook | A pulse method for measuring small changes in ultrasonic velocity in solids with temperature | |
| Zhang et al. | High frequency single crystal ultrasonic transducers up to 100 MHz for high resolution ophthalmic imaging applications | |
| Gauthier et al. | Comparison of a piezoceramic transducer and an EMAT for the omnidirectional transduction of SH0 | |
| JPS5948969A (ja) | 超音波探触子用酸化物圧電材料 | |
| US2685041A (en) | Apparatus for examining materials by ultrasonic shear vibration | |
| RU2262694C1 (ru) | Способ контроля среднего размера зерна материала тонколистового проката с помощью ультразвука | |
| Blake Jr | Onset of Acoustical Cavitation in Fluids | |
| Muller et al. | Effects of high intensity ultrasonic radiation | |
| Fein | An Ultrasonic Underwater “Point‐Source” Probe | |
| Barakat | 04 New matching layers to strengthen the metrological characteristics of some ultrasonic transducers | |
| Van Valkenburg | An Ultrasonic Materials Tester | |
| Semenov et al. | Optoacoustic investigations of mechanical properties of ultrafine-grained aluminum AD1 after severe plastic deformation by torsion and thermal treatment | |
| Cheung et al. | Performance enhancement of a piezoelectric linear array transducer by half-concave geometric design | |
| Cracknell et al. | Applications of ultrasonics | |
| Iketani et al. | 1Pa2-8 Fire Damage Diagnosis of Locally Heated Mortar Using Airborne Ultrasound | |
| Jen et al. | Characterization of lead zirconate titanate ceramics using surface acoustic wave | |
| SU632400A1 (ru) | Способ возбуждени упругих волн в электропровод щих материалах | |
| Huang et al. | An ultrasonic Gaussian transducer and its diffraction field: Theory and practice | |
| Bratina et al. | Dislocation contribution to the attenuation of ultrasound in ferromagnetics |