RU2489687C1 - Устройство для измерения акустического сопротивления твердых материалов - Google Patents

Устройство для измерения акустического сопротивления твердых материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2489687C1
RU2489687C1 RU2012100923/28A RU2012100923A RU2489687C1 RU 2489687 C1 RU2489687 C1 RU 2489687C1 RU 2012100923/28 A RU2012100923/28 A RU 2012100923/28A RU 2012100923 A RU2012100923 A RU 2012100923A RU 2489687 C1 RU2489687 C1 RU 2489687C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
transformation unit
divider
functional
Prior art date
Application number
RU2012100923/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012100923A (ru
Inventor
Петр Османович Липовко-Половинец
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)"
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)"
Priority to RU2012100923/28A priority Critical patent/RU2489687C1/ru
Publication of RU2012100923A publication Critical patent/RU2012100923A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2489687C1 publication Critical patent/RU2489687C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Использование: для измерения акустического сопротивления твердых материалов. Сущность: заключается в том, что устройство для измерения акустического сопротивления твердых материалов содержит первый и второй ультразвуковые преобразователи, предназначенные для контактирования через эталонную среду с исследуемым материалом и контрольной средой соответственно, ультразвуковой генератор, первый и второй выходы которого соответственно подключены к первому и второму ультразвуковым преобразователям, суммирующий каскад, первый вход которого подключен к первому ультразвуковому преобразователю, второй вход - ко второму ультразвуковому преобразователю, делитель, первый вход которого подключен к выходу суммирующего каскада, а второй вход, ко второму ультразвуковому преобразователю, а выход делителя связан с блоком функционального преобразования, при этом в него введена цепочка последовательно соединенных блоков: вычисления обратной величины, аналогового инвертирования и экспоненциального преобразования, включенных между выходом делителя и входом блока функционального преобразования, причем блок функционального преобразования реализует заданную функциональную зависимость или в устройство введена цепочка последовательно соединенных блоков: вычисления обратной величины и экспоненциального преобразования, включенных между выходом делителя и входом блока функционального преобразования, причем в этом случае блок функционального преобразования реализует другую заданную функциональную зависимость. Технический результат: обеспечение возможности повышения чувствительности устройства к величине акустического сопротивления исследуемого материала. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и может быть использовано при ультразвуковом исследовании и идентификации твердых материалов, например, в криминалистике.
Известно устройство, предназначенное для осуществления способа измерения акустического сопротивления сред с помощью ультразвуковых импульсов (SU 1504602 A1, опубл. 30.08.89, Бюл. №32). Устройство позволяет исследовать и идентифицировать акустическим методом различные газы.
Указанное устройство имеет ограниченную область применения, поскольку не позволяет исследовать и идентифицировать твердые материалы ввиду своей недостаточной чувствительности в таких случаях.
Кроме того, известно устройство для измерения акустического сопротивления газообразных сред (SU 1597716 A1, опубл. 07.10.90, Бюл. №37). Это устройство позволяет исследовать и идентифицировать разреженные газы, причем не только в статике, но и в динамике. Однако оно так же не позволяет исследовать и идентифицировать твердые материалы ввиду своей низкой чувствительности к величине их акустического сопротивления.
Наиболее близким по технической сущности и назначению к заявляемому устройству является «Устройство для измерения акустического сопротивления материалов» (SU 1589197 A1, опубл. 30.08.90, Бюл. №32). Это устройство содержит первый и второй ультразвуковые преобразователи, предназначенные для контактирования через эталонную среду с исследуемым материалом и контрольной средой соответственно, параллельно включенные ультразвуковой генератор и приемную часть устройства, состоящую из последовательно соединенных суммирующего каскада, делителя и блока функционального преобразования, причем первый и второй выходы генератора подключены соответственно к первому и второму ультразвуковым преобразователям, к ним же подключены и соответствующие входы приемной части устройства, первый вход делителя подключен к выходу суммирующего каскада, а второй его вход подключен ко второму ультразвуковому преобразователю, вход блока функционального преобразования подключен к выходу делителя, а выход блока функционального преобразования является выходом устройства, причем функциональный преобразователь реализует зависимость
U в ы х = U 0 ( 2 U в х 1 ) , ( 1 )
Figure 00000001
где Uвх и Uвых - уровни его входного и выходного сигналов соответственно,
U0 - постоянный коэффициент, равный акустическому сопротивлению известной эталонной среды в выбранной физической системе координат.
Полученные после описанной последовательности измерительных процедур величины оказываются весьма чувствительными к величине акустического сопротивления исследуемого твердого материала, что позволяет отличать (и, следовательно, распознавать) различные твердые материалы, например чистые металлы и их сплавы, различные виды пластмасс или стекол и т.д.
Однако указанное устройство - прототип заявляемого - обладает недостаточными возможностями для исследования и идентификации твердых материалов с малыми отличиями по физико-химическим свойствам и не позволяет решить задачи идентификации твердых материалов в тех случаях, когда требуется дифференцировать подобные материалы с гораздо меньшими физико-химическими отличиями, чем те, на которые оно рассчитано. Это сужает возможности его применения, когда перед исследователями встают задачи идентификации, например, марок металлов или их сплавов; марок керамик; образцов тех же твердых материалов, но полученных при разных технологических условиях (на разных заводах или на одном заводе, но в разное время и т.п.). Можно привести достаточно убедительных примеров. Алюминий имеет акустическое сопротивление 16,9 МПа·с/м, магний 10,1 МПа·с/м, а дюралюминий (их сплав с малыми добавками) - 17,2-17,5 МПа·с/м в зависимости от марки (см. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник. Т.2. / Под ред. В.В. Клюева. // М.: Машиностроение, 1986. - С.193.). Пьезокерамический материал цирконат-титанат свинца марки ЦТС-19 имеет акустическое сопротивление 23 МПа·с/м, а марки ЦТБС-2 - 23,4 МПа·с/м (там же, с.205). Эти примеры наглядно доказывают необходимость расширения возможностей известного устройства на случаи малых отличий твердых материалов по своим физико-химическим свойствам.
Целью изобретения является расширение возможностей устройства для измерения акустического сопротивления твердых материалов за счет технического эффекта - повышения чувствительности устройства к величине акустического сопротивления исследуемого материала. Поставленная цель достигается за счет того, что заявляемое устройство для измерения акустического сопротивления твердых материалов содержит первый и второй ультразвуковые преобразователи, предназначенные для контактирования через эталонную среду с исследуемым материалом и контрольной средой соответственно, параллельно включенные ультразвуковой генератор и приемную часть устройства, состоящую из последовательно соединенных суммирующего каскада, делителя, блока вычисления обратной величины, аналогового инвертора, блока экспоненциального преобразования и блока функционального преобразования, причем первый и второй выходы генератора подключены соответственно к первому и второму ультразвуковым преобразователям, к ним же подключены и соответствующие входы суммирующего каскада, первый вход делителя подключен к выходу суммирующего каскада, а второй его вход подключен ко второму ультразвуковому преобразователю, выход делителя подключен к цепи последовательно соединенных блоков: вычисления обратной величины, аналогового инвертирования, экспоненциального преобразования и функционального преобразования, причем выход блока экспоненциального преобразования является первым выходом устройства, выход блока функционального преобразования - вторым выходом устройства, а блок функционального преобразования реализует функцию в соответствии с выражением
U в ы х = U 0 ( 2 l n U в х + 1 ) , ( 2 )
Figure 00000002
обозначения прежние.
Таким образом, отличия заявляемого устройства для измерения акустического сопротивления твердых материалов от его прототипа состоят в том, что в первом:
1) добавлены последовательно соединенные блоки: вычисления обратной величины, инвертирования, экспоненциального преобразования;
2) модифицирован блок функционального преобразования путем изменения реализуемой функции в соответствии с выражением (2) взамен выражения (1).
Эти отличия в их совокупности позволяют достичь цели изобретения - существенного повышения чувствительности способа к вариациям величины акустического сопротивления исследуемого твердого материала.
Примечание. Блоки вычисления обратной величины и инвертирования можно поменять местами, т.к. изменение знака любой величины эквивалентно умножению ее на (-1), а от изменения порядка сомножителей произведение не меняется. Таким образом, указанное изменение позиции не является принципиальным с математической точки зрения и не может относиться к существенным признакам с патентоведческой точки зрения.
Вариантом заявляемого устройства для измерения акустического сопротивления твердых материалов является устройство, у которого исключено добавление к прототипу аналогового инвертора. Кроме того, в таком варианте функциональное преобразование осуществляют не по зависимости (2), а по зависимости:
U в ы х = U 0 ( 2 l n U в х 1 ) , ( 3 )
Figure 00000003
где все обозначения прежние. В этом случае чувствительность устройства к вариациям акустического сопротивления изменяет знак, оставаясь неизменной по абсолютной величине (модулю).
На чертеже фиг.1 представлена блок-схема заявляемого устройства, на чертеже фиг.2 - вариативная часть состава устройства (выносной фрагмент).
Устройство включает первый 1 и второй 2 ультразвуковые преобразователи, предназначенные для контактирования через эталонную среду 3 с исследуемым материалом 4 и контрольной средой 5 соответственно. В качестве исследуемого материала используется твердый материал с высоким значением акустического сопротивления, в качестве контрольной среды - воздух (акустическое сопротивление равно нулю). Эталонной средой служит жидкость с известным значением акустического сопротивления, например, дистиллированная вода, поверхности которой касается фиксированный исследуемый материал 4. Ультразвуковые преобразователи 1 и 2 акустически связаны с эталонной средой 5, например, путем приклейки к дну камеры 6, которую среда заполняет. Устройство также содержит ультразвуковой генератор 7, выходы которого соответственно подключены к первому и второму ультразвуковым преобразователям, суммирующий каскад 8, входы которого подключены к соответствующим выходам ультразвукового генератора 7 и, следовательно, к первому и второму ультразвуковым преобразователям. В состав устройства также входит делитель 9, первый вход которого соединен с выходом суммирующего каскада 8, а второй вход соединен со вторым ультразвуковым преобразователем 2, выход делителя 9 соединен с цепочкой блоков: вычисления обратной величины 10, аналогового инвертирования 11, экспоненциального преобразования 12 и функционального преобразования 13, соединенных последовательно. Причем блок функционального преобразования реализует функцию (2). Устройство имеет два выхода, из которых первый выход 14 используется для регистрации измерительной функции, обладающей высокой чувствительностью к величине акустического сопротивления исследуемого материала 4, а второй выход 15 используется для воспроизведения высокоточного значения указанного акустического сопротивления.
Устройство для измерения акустического сопротивления твердых материалов работает следующим образом. Ультразвуковой генератор 7 генерирует на своих первом и втором выходах электрически развязанные, одинаковые по амплитуде электрические сигналы, которые преобразуются первым 1 и вторым 2 ультразвуковыми преобразователями в эквивалентные акустические сигналы. Последние после уравнивания и распространения в эталонной среде 3 достигают границ акустического контакта эталонной среды 3 с исследуемым материалом 4 и контрольной средой 5, отражаются в обратном направлении и, пройдя одинаковые акустические пути, поступают на те же ультразвуковые преобразователи, которые их излучили. После обратного преобразования в эквивалентные электрические сигналы, последние поступают на соответствующие входы суммирующего каскада 8, с выхода которого суммарный сигнал поступает на первый вход делителя 9, на второй вход последнего поступает сигнал со второго ультразвукового преобразователя 2. Сигнал с выхода делителя 9 проходит по цепочке последовательно соединенных блоков: вычисления обратной величины 10, аналогового инвертирования 11, экспоненциального преобразования 12 и функционального преобразования 13. На выходе блока 12 экспоненциального преобразования, который является одновременно и первым выходом 14 устройства, устанавливается напряжение, пропорциональное величине Q:
Q = e x p ( - A 0 A 0 + A 1 )
Figure 00000004
где A1 и A0 - соответственно амплитуды сигналов от исследуемого материала 4 и контрольной среды 5 соответственно.
Величина Q связана с величинами Zx и Z0 акустических сопротивлений соответственно исследуемого материала 4 и контрольной среды 5 зависимостью
Q = e x p ( - Z x + Z 0 2 Z 0 ) . ( 4 )
Figure 00000005
При этом величина дифференциальной чувствительности Е устройства при измерении сигнала Q определяется из соотношения
d Q Q = E d Z x Z x
Figure 00000006
,
где E = Z x 2 Z 0
Figure 00000007
. Таким образом, при исследовании и идентификации золота (Zx=62,5 МПа·с/м) при посредстве эталонной среды - воды (Z0=1,5 МПа·с/м) дифференциальная чувствительность заявляемого устройства составит Е=-20,8. То есть на вариацию акустического сопротивления золота в 1% придется изменение измерительной функции на 20,8%.
Блок функционального преобразования 13 формирует выходное напряжение по зависимости (2), где величина Uвх, очевидно, эквивалентна величине Q. Подставляя ее вместо Uвx и учитывая соотношение (4), мы придем к выводу, что на выходе блока 13 и одновременно на втором выходе 15 устройства формируется сигнал, пропорциональный измеряемому значению Zx акустического сопротивления исследуемого материала 4. При этом роль Z0, т.е. акустического сопротивления эталонной среды, играет коэффициент U0, вводимый извне.
Для варианта заявляемого устройства (см. фиг.2) установлены два отличия от рассмотренного (см. фиг.1): ликвидация процедуры (и соответствующего блока) изменения знака дроби в показателе степени функции Q и изменение математической зависимости для оконечного блока функционального преобразования. Соответственно, в вариант заявляемого устройства для его осуществления необходимо внести изменения, касающиеся изъятия блока 11 аналогового инвертирования и замены блока 13 функционального преобразования на блок 16, реализующий функцию (3), что отображено на чертеже фиг.2. Изменение схемного решения заявляемого устройства (сравнить фиг.1 и фиг.2) отразится на его работе очевидным образом и не требует дополнительных пояснений, за исключением изменения вида выше приведенных математических зависимостей. А именно, для рассматриваемого варианта справедливы формулы:
Q = e x p ( A 0 A 0 + A 1 )
Figure 00000008
; Q = e x p ( Z x + Z 0 2 Z 0 )
Figure 00000009
; E = Z x 2 Z 0
Figure 00000010
и физический аналог выражения (3).
Заявляемое устройство является промышленно применимым, т.к. промышленно применим его прототип, который не имеет от первого принципиальных отличий в промышленно-технологическом плане.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения акустического сопротивления твердых материалов, содержащее первый и второй ультразвуковые преобразователи, предназначенные для контактирования через эталонную среду с исследуемым материалом и контрольной средой соответственно, ультразвуковой генератор, первый и второй выходы которого соответственно подключены к первому и второму ультразвуковым преобразователям, суммирующий каскад, первый вход которого подключен к первому ультразвуковому преобразователю, второй вход - ко второму ультразвуковому преобразователю, делитель, первый вход которого подключен к выходу суммирующего каскада, а второй вход - ко второму ультразвуковому преобразователю, а выход делителя связан с блоком функционального преобразования, отличающееся тем, что в него введена цепочка последовательно соединенных блоков: вычисления обратной величины, аналогового инвертирования и экспоненциального преобразования, включенных между выходом делителя и входом блока функционального преобразования, причем блок функционального преобразования реализует функциональную зависимость
    Uвых=-U0(2 ln Uвх+1),
    где Uвх и Uвых - уровни его входного и выходного сигналов соответственно,
    U0 - постоянный коэффициент, равный акустическому сопротивлению известной эталонной среды в выбранной физической системе координат, или в устройство введена цепочка последовательно соединенных блоков: вычисления обратной величины и экспоненциального преобразования, включенных между выходом делителя и входом блока функционального преобразования, причем блок функционального преобразования реализует функциональную зависимость
    Uвых=U0(2 ln Uвх-1),
    обозначения те же.
RU2012100923/28A 2012-01-11 2012-01-11 Устройство для измерения акустического сопротивления твердых материалов RU2489687C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012100923/28A RU2489687C1 (ru) 2012-01-11 2012-01-11 Устройство для измерения акустического сопротивления твердых материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012100923/28A RU2489687C1 (ru) 2012-01-11 2012-01-11 Устройство для измерения акустического сопротивления твердых материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012100923A RU2012100923A (ru) 2013-07-20
RU2489687C1 true RU2489687C1 (ru) 2013-08-10

Family

ID=48791589

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012100923/28A RU2489687C1 (ru) 2012-01-11 2012-01-11 Устройство для измерения акустического сопротивления твердых материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2489687C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2564046C1 (ru) * 2014-03-26 2015-09-27 Петр Османович Липовко-Половинец Устройство для измерения акустического сопротивления материалов
RU2564045C1 (ru) * 2014-03-25 2015-09-27 Петр Османович Липовко-Половинец Устройство для измерения акустического сопротивления однородных сред

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1460623A1 (ru) * 1987-03-23 1989-02-23 Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Способ определени акустического сопротивлени материалов с неровной поверхностью
SU1504602A1 (ru) * 1987-06-25 1989-08-30 Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Способ измерени акустического сопротивлени сред
SU1589197A1 (ru) * 1988-07-05 1990-08-30 Ростовский государственный университет им.М.А.Суслова Устройство дл измерени акустического сопротивлени материалов
JP2007124187A (ja) * 2005-10-27 2007-05-17 Audio Technica Corp 音響抵抗測定装置およびこれを用いた音響管の音響抵抗調整方法
JP2007194768A (ja) * 2006-01-18 2007-08-02 Audio Technica Corp 音響抵抗材の音響抵抗測定装置およびその測定方法
RU2362128C1 (ru) * 2007-11-28 2009-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" Способ измерения акустического сопротивления однородных сред и устройство для его осуществления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1460623A1 (ru) * 1987-03-23 1989-02-23 Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Способ определени акустического сопротивлени материалов с неровной поверхностью
SU1504602A1 (ru) * 1987-06-25 1989-08-30 Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Способ измерени акустического сопротивлени сред
SU1589197A1 (ru) * 1988-07-05 1990-08-30 Ростовский государственный университет им.М.А.Суслова Устройство дл измерени акустического сопротивлени материалов
JP2007124187A (ja) * 2005-10-27 2007-05-17 Audio Technica Corp 音響抵抗測定装置およびこれを用いた音響管の音響抵抗調整方法
JP2007194768A (ja) * 2006-01-18 2007-08-02 Audio Technica Corp 音響抵抗材の音響抵抗測定装置およびその測定方法
RU2362128C1 (ru) * 2007-11-28 2009-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" Способ измерения акустического сопротивления однородных сред и устройство для его осуществления

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2564045C1 (ru) * 2014-03-25 2015-09-27 Петр Османович Липовко-Половинец Устройство для измерения акустического сопротивления однородных сред
RU2564046C1 (ru) * 2014-03-26 2015-09-27 Петр Османович Липовко-Половинец Устройство для измерения акустического сопротивления материалов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012100923A (ru) 2013-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10145819B2 (en) Method for measuring the properties of liquid based on a quartz crystal microbalance sensor
CN114487109B (zh) 一种基于单模态多频率信号融合的无基线数据应力在线监测方法、系统、设备和介质
CN103512957A (zh) 声表面波阵列传感器
CN105651689B (zh) 一种基于内聚力模型的无损检测薄膜粘附性的方法
CN107449664B (zh) 应用超声散射波法测量单轴受压下混凝土绝对应力的方法
CN102305827A (zh) 基于扫频技术的乐甫波传感器测试系统及测试方法
CN103075981B (zh) 一种超声波测厚方法
RU2489687C1 (ru) Устройство для измерения акустического сопротивления твердых материалов
CN104267103A (zh) 小模数齿轮齿根残余应力的晶片式超声无损检测探头
CN111076806B (zh) 一种基于聚偏氟乙烯(pvdf)压电薄膜的结构健康监测装置及方法
KR101720150B1 (ko) 상호 상관이 적용된 비선형 초음파 공진 기법을 적용하여 콘크리트의 하중상태를 판단하는 측정장치 및 방법
RU2564046C1 (ru) Устройство для измерения акустического сопротивления материалов
CN207036218U (zh) 超声波液位计
Shrena et al. High-precision signal processing algorithm to evaluate SAW properties as a function of temperature
RU2564045C1 (ru) Устройство для измерения акустического сопротивления однородных сред
JP5154304B2 (ja) 被測定物特性測定装置
Gushchina et al. Development of the experimental equipment for measuring the velocity of ultrasonic waves with high accuracy
SU1589197A1 (ru) Устройство дл измерени акустического сопротивлени материалов
Liu et al. Robust damage metric in terms of magnitude and phase for impedance-based structural health monitoring
Antlinger et al. An acoustic transmission sensor for the characterization of fluids in terms of their longitudinal viscosity
Providakis et al. An integrated approach for structural health monitoring of concrete structures based on electromechanical admittance and guided waves
CN202221424U (zh) 基于扫频技术的乐甫波传感器测试系统
JP4576614B2 (ja) 部材の弾性波・静的ひずみの計測方法
Keprt et al. Progress in primary calibration of acoustic emission sensors
Sato et al. Application of the unsteady wave sensing system to the plate impact experiment

Legal Events

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

Effective date: 20140112