RU2183831C2 - Ультразвуковой преобразователь - Google Patents

Ультразвуковой преобразователь Download PDF

Info

Publication number
RU2183831C2
RU2183831C2 RU99119197A RU99119197A RU2183831C2 RU 2183831 C2 RU2183831 C2 RU 2183831C2 RU 99119197 A RU99119197 A RU 99119197A RU 99119197 A RU99119197 A RU 99119197A RU 2183831 C2 RU2183831 C2 RU 2183831C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
receiving sections
radiation
acoustic
receiving
acoustic insulator
Prior art date
Application number
RU99119197A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99119197A (ru
Inventor
В.Я. Грошев
Original Assignee
Грошев Владимир Яковлевич
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 Грошев Владимир Яковлевич filed Critical Грошев Владимир Яковлевич
Priority to RU99119197A priority Critical patent/RU2183831C2/ru
Publication of RU99119197A publication Critical patent/RU99119197A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2183831C2 publication Critical patent/RU2183831C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области неразрушающего контроля, а именно к устройствам ультразвукового контроля материалов и изделий. Улучшение акустической развязки между излучающей и приемной секциями ультразвукового преобразователя при одновременном упрощении технологии его изготовления достигается за счет того, что ультразвуковой преобразователь содержит излучающую и приемную секции, состоящие из демпфера, пьезопластины и протектора и закрепленные в обойме, которая установлена в корпусе, и акустический изолятор, размещенный между обращенными друг к другу поверхностями излучающей и приемной секций. Обойма выполнена из двух акустически развязанных частей, в каждой из которых размещены все элементы излучающей и приемной секций соответственно. Ширина акустического изолятора равна ширине обращенных друг к другу поверхностей излучающей и приемной секций с учетом удвоенной толщины стенок обоймы. Акустический изолятор выполнен из эластического материала с толщиной, большей расстояния между обращенными друг к другу поверхностями излучающей и приемной секций. 2 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Устройство относится к области неразрушающего контроля, а именно, к устройствам ультразвукового контроля материалов и изделий.
Известны аналогичные устройства - см., например, книгу "Ультразвуковые пьезопреобразователи для неразрушающего контроля" И.Н.Ермолов и др., - М.: Машиностроение, 1986 г., с.100, заявка Японии 50-36798, а.с. 1180789, а.с. 1249445, технические условия на преобразователи ультразвуковые НРИЗ-Т1 производства НПО "Волна" (г. Кишинев), ТУ 25-7761.008-86 и т.д.
Все эти устройства (кроме а.с. 1180789, где предлагается технология изготовления ультразвуковых преобразователей) содержат излучающую и приемную секции, закрепленные в обойме, которая тем или иным способом фиксируется в корпусе.
Основные недостатки - недостаточная акустическая развязка между излучающей и приемной секциями, а также сложность конструкции.
Наиболее близким по конструкции к предлагаемому является ультразвуковой преобразователь (УП) типа ПРИЗ-Т1 (например, П112-2,5-12/2-Б-002 ТУ 25-7761.008-86).
Это устройство содержит излучающую и приемную секции, закрепленные в обойме, которая установлена в корпус, и акустический изолятор, размещенный между излучающей и приемной секциями. Обойма фиксируется в корпусе с помощью накидной гайки.
Обойма в рассматриваемом устройстве предназначена для обеспечения жесткого соединения излучающей и приемной секций с размещенным между ними акустическим изолятором, исключающего их взаимное смещение при приложении контактного усилия. Такая конструкция предполагает достаточно сложную технологию сборки - изготовленные предварительно в специальных приспособлениях излучающая и приемная секции с размещенным между ними акустическим изолятором вклеиваются с помощью клея-герметика в обойму, причем только в средней ее части (в зоне размещения пьезоэлементов). После его полимеризации для дополнительной жесткости конструкции промежутки между демпфером и обоймой, а также между протектором и обоймой дополнительно заливаются эпоксидным компаундом.
Кроме низкой технологичности конструкции ей присущ основной недостаток - плохая акустическая развязка между излучающей и приемной секциями, ограничивающая чувствительность контроля. Это объясняется тем, что с понижением частоты затухание ультразвука в эластичном клее-герметике уменьшается, и акустические колебания проникают от излучающей секции к приемной через материал обоймы. Поэтому в низкочастотных датчиках высок уровень помех на основной частоте, а в датчиках с любыми рабочими частотами - на частоте радиальных колебаний пьезоэлементов. Обычно отношение сигнал-помеха в такой конструкции менее 40 дБ (при измерении минимальных и максимальных толщин гарантируется не менее 16 дБ), что совершенно недостаточно для обеспечения надежного контроля в сложных условиях. Еще одним существенным недостатком преобразователя обсуждаемой конструкции является высокая стоимость эксплуатации, поскольку при выходе из строя любой из секций пьезопреобразователя в негодность приходит вся обойма вместе со всем своим содержимым (как показывает практика - весь преобразователь целиком).
Задачей настоящего изобретения является улучшение акустической развязки между излучающей и приемной секциями ультразвукового преобразователя при одновременном упрощении технологии его изготовления и снижении стоимости эксплуатации.
С этой целью в ультразвуковом преобразователе, содержащем излучающую и приемную секции, закрепленные в обойме, которая установлена в корпус, и акустический изолятор, размещенный между излучающей и приемной секциями, обойма выполнена из двух частей, каждая из которых охватывает соответственно излучающую и приемную секции по наружной боковой поверхности.
При этом акустический изолятор выполнен из эластичного материала с толщиной, большей расстояния между внутренними поверхностями излучающей и приемной секций, а его ширина равна ширине обращенных друг к другу плоскостей излучающей и приемной секций с учетом удвоенной толщины стенок обоймы.
На фиг. 1 показана конструкция предлагаемого УП в разобранном состоянии и в собранном виде; на фиг. 2 - в разрезе.
УП содержит излучающую 1 и приемную 2 секции, каждая из которых содержит пьезопластину, звукопровод (протектор) и демпфер, корпус 3, обойму 4 и акустический изолятор 5. Электрическое подключение секций 1, 2 к кабелю может осуществляться с помощью разъемов внутри корпуса 3 или пайкой, для чего предусмотрены жесткие выводы, закрепленные в материале демпфера (не показаны).
Предлагаемое устройство работает следующим образом. Так как обойма выполнена в виде двух частей, не имеющих акустической связи, ультразвуковые колебания, создаваемые излучающей секцией 1, не попадают к приемной секции 2 через материал обоймы. Это позволяет в несколько раз снизить уровень прямого проникания ультразвука от излучающей секции 1 к приемной 2 (по измерениям не менее 14-18 дБ). Особенно сильно ослабляются радиальные колебания, которые ограничивают достижимую чувствительность в толщиномерах с обычными УП. Чтобы при попадании контактной жидкости между обеими частями обоймы 4 акустическая развязка не ухудшалась, зазор между ними также должен быть заполнен акустическим изолятором 5, а поэтому его ширина выбирается равной ширине обращенных друг к другу плоскостей излучающей 1 и приемной 2 секций с учетом удвоенной толщины стенок обоймы 4. Для предотвращения акустического замыкания обеих частей обоймы 4 через материал корпуса 3 при попадании в него контактной жидкости возможна либо герметизация обоймы на выходе из корпуса 3, либо выполнение широкой канавки на его внутренней поверхности в зоне размещения пьезопластин (фиг.2).
Обойма 4 в предлагаемом преобразователе выполняет две функции. Во-первых, она является элементом конструкции, обеспечивающим совместно с корпусом 3 одинаковую высоту излучающей и приемной секций 1, 2 со стороны контактной зоны. Это обеспечивается за счет специальной кольцевой поверхности внутри корпуса 3, в которую упирается при сборке пьезопреобразователя задняя поверхность обеих частей обоймы 4. В такой конструкции датчик можно многократно разбирать, не нарушая плоскости акустического контакта (см. фиг.2).
Во-вторых, каждая часть обоймы 4 является исключительно удобным приспособлением при сборке излучающей и приемной секций, за счет чего обеспечивается высокая технологичность изготовления пьезопреобразователей предлагаемой конструкции, поскольку все элементы излучающей и приемной секций просто последовательно вклеиваются или заливаются в соответствующие части обоймы, при этом обеспечивается не только простая и надежная сборка, но и возможность визуального контроля качества на каждом ее этапе. Более того, при необходимости состояние излучающей и приемной секций в УП предлагаемой конструкции может оцениваться и в процессе эксплуатации.
Выполнение акустического изолятора 5 из эластичного материала с толщиной, большей ширины зазора между излучающей 1 и приемной секцией 2, размещенными в корпусе 3, позволяет обойтись без каких-либо элементов крепления в корпусе 3 за счет трения между ним и обоймой 4. Это не только упрощает технологию производства, но и обеспечивает предлагаемому дополнительное положительное качество - возможность быстрой замены любой неисправной секции или обоих изношенных секций 1,2 при сохранении корпуса 3 и соединительного кабеля, что способствует снижению эксплуатационных затрат.
При использовании мягкого соединительного кабеля конструкция может не содержать никаких дополнительных элементов крепления обоймы 4 в корпусе 3. Если применяется жесткий кабель, то он фиксируется в узкой части корпуса 3.
Применение акустического изолятора 5, выполненного из эластичного материала с толщиной, большей ширины зазора между излучающей 1 и приемной 2 секциями датчика, обеспечивает еще одно важное преимущество перед прототипом при использовании неорганического стекла в качестве материала протектора. По мере износа такого протектора его края, граничащие с акустическим изолятором, скалываются, вследствие чего акустический изолятор прототипа, выполненный из неэластичного материала, выкрашивается из зазора, зазор между излучающей и приемной секциями заполняется контактной жидкостью и возникает акустическое замыкание между излучающей и приемной секциями датчика. В предлагаемом преобразователе эластичный акустический изолятор 5, во-первых, не выкрашивается, а во-вторых, расширяясь по мере износа протектора, заполняет его сколовшиеся участки. Вследствие этого ресурс работоспособности преобразователя увеличивается в несколько раз.
Если протектор выполнен из пластмассы, то предлагаемая конструкция также имеет преимущество по сравнению с прототипом. Это обусловлено тем, что в таком случае обойма 3 изготавливается из материала, несколько более твердого, чем материал протектора (например, алюминия). В такой конструкции предотвращается более сильный износ наружной поверхности протектора по сравнению с центром контактной зоны, что исключает снижение чувствительности УП в процессе эксплуатации за счет уменьшения площади зоны акустического контакта, свойственного для прототипа.
Кроме указанных преимуществ предлагаемый УП имеет существенно меньшие размеры по сравнению с прототипом (диаметр рабочей зоны на 1-1,5 мм, а диаметр корпуса на 4-5 мм больше диаметра используемых пьезопластин при общей высоте 25-30 мм).

Claims (3)

1. Ультразвуковой преобразователь, содержащий излучающую и приемную секции, состоящие из демпфера, пьезопластины и протектора, и закрепленные в обойме, которая установлена в корпусе, и акустический изолятор, размещенный между обращенными друг к другу поверхностями излучающей и приемной секций, отличающийся тем, что обойма выполнена из двух акустически развязанных частей, в каждой из которых размещены все элементы излучающей и приемной секций соответственно.
2. Ультразвуковой преобразователь по п. 1, отличающийся тем, что для акустической развязки обеих частей обоймы ширина акустического изолятора равна ширине обращенных друг к другу поверхностей излучающей и приемной секций с учетом удвоенной толщины стенок обоймы.
3. Ультразвуковой преобразователь по п. 1, отличающийся тем, что акустический изолятор выполнен из эластического материала с толщиной, большей расстояния между обращенными друг к другу поверхностями излучающей и приемной секций.
RU99119197A 1999-09-01 1999-09-01 Ультразвуковой преобразователь RU2183831C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99119197A RU2183831C2 (ru) 1999-09-01 1999-09-01 Ультразвуковой преобразователь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99119197A RU2183831C2 (ru) 1999-09-01 1999-09-01 Ультразвуковой преобразователь

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99119197A RU99119197A (ru) 2001-07-10
RU2183831C2 true RU2183831C2 (ru) 2002-06-20

Family

ID=20224689

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99119197A RU2183831C2 (ru) 1999-09-01 1999-09-01 Ультразвуковой преобразователь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2183831C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2504766C1 (ru) * 2012-06-26 2014-01-20 Игорь Владимирович Разуваев Преобразователь акустической эмиссии
RU2703825C1 (ru) * 2018-12-24 2019-10-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова" Ультразвуковой низкочастотный преобразователь

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU492799A1 (ru) * 1973-08-02 1975-11-25 Предприятие П/Я А-3483 Ультразвуковой раздельно-совмещенный искатель
SU932393A1 (ru) * 1980-10-02 1982-05-30 Научно-производственное объединение "ЭНЕРГИЯ" Раздельно-совмещенный преобразователь дл ультразвукового контрол
SU962806A1 (ru) * 1980-12-22 1982-09-30 Научно-производственное объединение "ЭНЕРГИЯ" Ультразвуковой раздельно-совмещенный фокусирующий искатель
SU1249445A1 (ru) * 1984-10-10 1986-08-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт По Разработке Неразрушающих Методов И Средств Контроля Качества Материалов Ультразвуковой преобразователь

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU492799A1 (ru) * 1973-08-02 1975-11-25 Предприятие П/Я А-3483 Ультразвуковой раздельно-совмещенный искатель
SU932393A1 (ru) * 1980-10-02 1982-05-30 Научно-производственное объединение "ЭНЕРГИЯ" Раздельно-совмещенный преобразователь дл ультразвукового контрол
SU962806A1 (ru) * 1980-12-22 1982-09-30 Научно-производственное объединение "ЭНЕРГИЯ" Ультразвуковой раздельно-совмещенный фокусирующий искатель
SU1249445A1 (ru) * 1984-10-10 1986-08-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт По Разработке Неразрушающих Методов И Средств Контроля Качества Материалов Ультразвуковой преобразователь

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2504766C1 (ru) * 2012-06-26 2014-01-20 Игорь Владимирович Разуваев Преобразователь акустической эмиссии
RU2703825C1 (ru) * 2018-12-24 2019-10-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова" Ультразвуковой низкочастотный преобразователь

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2918102B2 (ja) 超音波変換器
US8125321B2 (en) Obstacle detecting device
US5389848A (en) Hybrid ultrasonic transducer
US9064486B2 (en) Ultrasonic sensor
CN109073431B (zh) 应用于超声流量测量装置或超声料位测量装置的超声换能器
RU2760517C1 (ru) Ультразвуковой расходомер с комбинацией линз
CA1281122C (en) Filling level measuring device for measuring the filling level of explosive or aggressive media in a container
EP2177048A1 (en) Acoustic transducer assembly
JP3528726B2 (ja) 超音波振動子およびこれを用いた超音波式流体の流れ計測装置
US2733423A (en) Ceramic transducers having annular elements
JP5504276B2 (ja) 改善された指向性を有する音波変換器及びソナーアンテナ
US4219889A (en) Double mass-loaded high power piezo-electric underwater transducer
CN107306372B (zh) 具有放射元件的超声波换能器
RU2183831C2 (ru) Ультразвуковой преобразователь
US2746026A (en) Half wave annular transducer
US4782701A (en) Transducer for measuring transient tangential motion
RU2110792C1 (ru) Пьезоэлектрический преобразователь акустической эмиссии
US11667247B2 (en) Ultrasonic sensor
RU2303336C1 (ru) Гидроакустическая многоэлементная антенна и пьезоэлектрический стержневой преобразователь для такой антенны
EP0039986A1 (en) An acoustic transducer system
US6504795B1 (en) Arrangement of micromechanical ultrasound transducers
RU2034291C1 (ru) Протектор ультразвукового преобразователя
US5218576A (en) Underwater transducer
RU2037143C1 (ru) Ультразвуковой датчик для измерения уровня жидкости
US20210264888A1 (en) Flexural Ultrasonic Transducer

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090902