RU85664U1 - Устройство определения скорости ультразвуковых волн - Google Patents

Устройство определения скорости ультразвуковых волн Download PDF

Info

Publication number
RU85664U1
RU85664U1 RU2009117269/22U RU2009117269U RU85664U1 RU 85664 U1 RU85664 U1 RU 85664U1 RU 2009117269/22 U RU2009117269/22 U RU 2009117269/22U RU 2009117269 U RU2009117269 U RU 2009117269U RU 85664 U1 RU85664 U1 RU 85664U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pulse
controlled product
electro
speed
product
Prior art date
Application number
RU2009117269/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Климентьевич Качанов
Игорь Вячеславович Соколов
Сергей Леонидович Авраменко
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет)" (ГОУВПО "МЭИ (ТУ)")
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет)" (ГОУВПО "МЭИ (ТУ)") filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет)" (ГОУВПО "МЭИ (ТУ)")
Priority to RU2009117269/22U priority Critical patent/RU85664U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU85664U1 publication Critical patent/RU85664U1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Устройство определения скорости ультразвуковых волн, содержащее излучающий электроакустический преобразователь и приемный электроакустический преобразователь, устанавливаемые на разных поверхностях контролируемого изделия, измеритель временных интервалов, генератор зондирующих импульсов, синхронизатор и вычислитель скорости ультразвуковых волн, отличающееся тем, что поверхности, на которых установлены излучающий и приемный электроакустические преобразователи, расположены на прилегающих сторонах контролируемого изделия соответственно на расстояниях L1 и L2 от ребра выпуклого двухгранного угла, образованного прилегающими поверхностями контролируемого изделия, при этом скорость С распространения импульса в контролируемом изделии определена по формуле ! С=Н/Тзад, ! где Тзад - время задержки импульса в контролируемом изделии; ! Н - длина пути распространения импульса в контролируемом изделии, выбранная из условия .

Description

Полезная модель относится к области измерений и предназначена для неразрушающих испытаний ультразвуковыми способами и может быть использована в различных отраслях машиностроения для измерения скорости ультразвуковых волн в образцах и изделиях, преимущественно протяженных, сложноструктурных, с большим затуханием ультразвука.
Известно устройство, реализующее эхо-способ определения скорости ультразвуковых волн (см. Ультразвуковые импульсные приборы контроля прочности материалов, авторы: Королев М.В. и др., М.: Машиностроение, 1987, 864 с.15), в котором на поверхности контролируемого изделия устанавливают излучающий и приемный электроакустические преобразователи, излучающим электроакустическим преобразователем формируют в контролируемом изделии ультразвуковой зондирующий импульс, приемным электроакустическим преобразователем принимают эхо-импульс, измеряют время Тзад задержки эхо-импульса, а скорость ультразвуковых волн в контролируемом изделии вычисляют в соответствии с выражением:
С=2D/Тзад,
Где: D - толщина контролируемого устройства.
Однако такое устройство имеет низкую точность определения скорости ультразвуковых волн, так как измерение времени задержки производится по удвоенной толщине.
При контроле протяженных сложноструктурных изделий с большим затуханием ультразвука принимаемый сигнал представляет собой сумму сильно ослабленного по амплитуде информационного эхо-импульса и значительных по амплитуде белого шума и структурной помехи. Суммарное влияние шумов и помех не позволяет с высокой точностью определить время задержки эхо-импульса и, следовательно, определить значение скорости ультразвуковых волн.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемой полезной модели является устройство определения скорости ультразвуковых волн, описанное в книге Ультразвуковые импульсные приборы контроля прочности материалов, авторы: Королев М.В. и др., М.: Машиностроение, 1987, 864 с.14), содержащий электроакустически последовательно соединенные синхронизатор, генератор зондирующих импульсов, излучающий и приемный электроакустические преобразователи, соосно установленные на противоположных сторонах контролируемого изделия толщиной D, измеритель временных интервалов, регистратор теневого импульса и измеритель скорости ультразвуковых волн. Ультразвуковые импульсы, пройдя через контролируемое изделие, попадают на приемный электроакустический преобразователь, электрические сигналы с выхода которого усиливаются усилителем, регистрируется прошедший через контролируемое изделие теневой импульс, измеряется время Тзад задержки регистрируемого импульса, и вычисляется скорость С ультразвуковых волн в контролируемом изделии, в соответствии с выражением:
С=D/Tзад.,
Однако такое устройство имеет узкую область применения и низкую точность определения скорости ультразвуковой волн в протяженных сложноструктурных изделиях с большим затуханием ультразвука.
Технической задачей полезной модели является повышение точности определения скорости ультразвука, а также расширение области применения устройства определения скорости ультразвуковых волн в протяженных сложноструктурных изделиях с большим затуханием ультразвука.
Эта техническая задача достигается тем, что в известном устройстве определения скорости ультразвуковых волн, содержащем излучающий и приемный электроакустические преобразователи, устанавливаемые на разных поверхностях контролируемого изделия, измеритель временных интервалов, генератор зондирующих импульсов, синхронизатор и вычислитель скорости ультразвуковых волн, поверхности, на которых установлены излучающий и приемный электроакустические преобразователи, расположены на прилегающих сторонах контролируемого изделия, соответственно на расстояниях L1 и L2 от ребра выпуклого двухгранного угла, образованного прилегающими поверхностями контролируемого изделия, при этом скорость С распространения импульса в контролируемом изделии определена по формуле:
С=Н/Тзад.,
где: Тзад - время задержки импульса в контролируемом изделии,
Н -длина пути распространения импульса в контролируемом изделии, выбранная из условия
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг.1 приведена структурная схема устройства определения скорости ультразвуковых волн, на фиг.2 изображена конфигурация расположения ультразвуковых преобразователей, на фиг.3 приведены диаграммы направленности излучающего и приемного электроакустических преобразователей, на фиг.4 приведена осциллограмма принятого сигнала после детектирования, зарегистрированного при сквозном прозвучивании выпуклого двухгранного угла, принадлежащего контролируемому изделию.
Устройство определения скорости ультразвуковых волн содержит электроакустически последовательно соединенные синхронизатор 1, генератор 2 зондирующих импульсов, излучающий электроакустический преобразователь 3, приемный электроакустический преобразователь 4, измеритель 5 временных интервалов, вычислитель 6 скорости ультразвуковых волн, контролируемое изделие 7. Вход измерителя 5 временных интервалов соединен с выходом синхронизатора 1. Излучающий электроакустический преобразователь 3 и приемный электроакустический преобразователь 4 соответственно расположены на расстояниях L1 и L2 от ребра выпуклого двухгранного угла контролируемого изделия 7.
Устройство определения скорости ультразвуковых волн работает следующим образом.
Синхронизатор 1 формирует синхроимпульс, подаваемый на вход запуска генератора 2 зондирующего импульса и на вход измерителя 5 временных интервалов. Генератор 2 зондирующего импульса формирует электрический зондирующий импульс и передает его на излучающий электроакустический преобразователь 3, который преобразует этот импульс и излучает его в контролируемое изделие 7. Акустический зондирующий импульс распространяется в контролируемом изделии 7 от излучающего электроакустического преобразователя 3 до приемного электроакустического преобразователя 4, который преобразует акустический импульс в электрический импульс и направляет в измеритель 5 временных интервалов. Измеритель 5 временных интервалов рассчитывает значение длительности задержки между моментом подачи синхроимпульса при генерации импульса и моментом появления электрического импульса на приемном электроакустическом преобразователе 4. Полученное измерителем 5 временных интервалов значение длительности задержки направляется в вычислитель 6 скорости ультразвуковых волн.
Излучающий электроакустический преобразователь 3 практически осуществляет прямое акустическое преобразование электрического импульса в акустическую волну. Волна проходит путь длиной Н от излучающего электроакустического преобразователя 3, расположенного на одной стороне контролируемого изделия 7 на расстоянии L1 от ребра выпуклого двухгранного угла до приемного электроакустического преобразователя 4, расположенного на другой стороне этого двухгранного угла контролируемого изделия 7 на расстоянии L2. При этом длина пути Н, вдоль которого распространяется ультразвуковой сигнал, рассчитывается по
формуле: .
На приемном преобразователе 4 волна проходит обратное электроакустическое преобразование в электрический импульс. После регистрации принятого импульса определяется время задержки Тзад импульса в контролируемом изделии 7, и в соответствии с рассчитанной длиной пути распространения импульса Н рассчитывается скорость С распространения импульса в контролируемом изделии по формуле:
С=Н/Тзад.
Для обеспечения прохождения ультразвука от излучающего электроакустического преобразователя 3 к приемному электроакустическому преобразователю 4 - преобразователи могут иметь широкий угол раскрыва диаграммы направленности.
Использование полезной модели позволяет повысить точность определения скорости ультразвука, а также расширить область применения устройства определения скорости ультразвуковых волн в протяженных сложноструктурных изделиях с большим затуханием ультразвука.

Claims (1)

  1. Устройство определения скорости ультразвуковых волн, содержащее излучающий электроакустический преобразователь и приемный электроакустический преобразователь, устанавливаемые на разных поверхностях контролируемого изделия, измеритель временных интервалов, генератор зондирующих импульсов, синхронизатор и вычислитель скорости ультразвуковых волн, отличающееся тем, что поверхности, на которых установлены излучающий и приемный электроакустические преобразователи, расположены на прилегающих сторонах контролируемого изделия соответственно на расстояниях L1 и L2 от ребра выпуклого двухгранного угла, образованного прилегающими поверхностями контролируемого изделия, при этом скорость С распространения импульса в контролируемом изделии определена по формуле
    С=Н/Тзад,
    где Тзад - время задержки импульса в контролируемом изделии;
    Н - длина пути распространения импульса в контролируемом изделии, выбранная из условия
    Figure 00000001
    .
    Figure 00000002
RU2009117269/22U 2009-05-06 2009-05-06 Устройство определения скорости ультразвуковых волн RU85664U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009117269/22U RU85664U1 (ru) 2009-05-06 2009-05-06 Устройство определения скорости ультразвуковых волн

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009117269/22U RU85664U1 (ru) 2009-05-06 2009-05-06 Устройство определения скорости ультразвуковых волн

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU85664U1 true RU85664U1 (ru) 2009-08-10

Family

ID=41050111

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009117269/22U RU85664U1 (ru) 2009-05-06 2009-05-06 Устройство определения скорости ультразвуковых волн

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU85664U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103462643B (zh) 一种剪切波速度测量方法、装置和系统
CN104698089A (zh) 一种适用于倾斜裂纹定量和成像的超声相对时间传播技术
CN104536003A (zh) 基于多种发射频率的超声波测距方法及其装置
JP2011047763A (ja) 超音波診断装置
RU85664U1 (ru) Устройство определения скорости ультразвуковых волн
RU2451931C1 (ru) Способ ультразвукового контроля изделий акустическими поверхностными волнами
JP2000146923A (ja) 鋼材の超音波計測法
JP2001343365A (ja) 金属薄板の厚み共振スペクトル測定方法及び金属薄板の電磁超音波計測方法
JP5317176B2 (ja) 物体探査装置及び物体探査プログラム、物体探査方法
CN203366611U (zh) 一种用于物理教学的超声波测量装置
JPH08201356A (ja) 固体材料の音速測定方法および超音波探触子
RU187411U1 (ru) Устройство для определения упругих констант твердых тел
RU2442154C1 (ru) Способ ультразвукового контроля структуры материала
RU2587536C1 (ru) Способ измерения коэффициента затухания ультразвука
JPH08285938A (ja) 導波棒を用いた超音波距離計測装置
JP6440371B2 (ja) 超音波測定装置及び方法
CN203551141U (zh) 一种声波飞渡时间测量装置
RU2614195C2 (ru) Способы измерения параметров ультразвукового сигнала при наличии помехи
RU2530450C1 (ru) Способ измерения толщины изделия с помощью ультразвуковых импульсов
RU121372U1 (ru) Устройство ультразвукового контроля структуры материалов
RU2265833C2 (ru) Способ ультразвуковой дефектоскопии листового и сортового проката и труб
SU489036A1 (ru) Способ измерени скорости ультразвуковых колебаний в листовом материале
RU2365912C1 (ru) Ультразвуковое устройство для контроля качества материалов
SU390433A1 (ru) Акустический способ определения
SU1619064A1 (ru) Способ измерени скорости ультразвуковых волн

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20150507