RU88805U1 - Ультразвуковой твердомер - Google Patents
Ультразвуковой твердомер Download PDFInfo
- Publication number
- RU88805U1 RU88805U1 RU2009129373/22U RU2009129373U RU88805U1 RU 88805 U1 RU88805 U1 RU 88805U1 RU 2009129373/22 U RU2009129373/22 U RU 2009129373/22U RU 2009129373 U RU2009129373 U RU 2009129373U RU 88805 U1 RU88805 U1 RU 88805U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- housing
- microcontroller
- display
- volatile memory
- power supply
- Prior art date
Links
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Ультразвуковой твердомер, содержащий корпус с внутренней цилиндрической поверхностью и расположенные внутри корпуса акустический стержневой резонатор с опорным диском, имеющим сферическую боковую поверхность, контактирующую с внутренней поверхностью корпуса с возможностью свободного перемещения вдоль нее и поворота в любом направлении, индентор, закрепленный на конце стержневого резонатора, нагрузочную пружину, установленную соосно корпусу между опорным диском и торцевой поверхностью корпуса, первый и второй пьезопреобразователи, акустически согласованные со стержневым резонатором, блок питания, микроконтроллер, интерфейс, энергонезависимую память и дисплей, причем блок питания соединен с микроконтроллером, подключенным выходами к интерфейсу, энергонезависимой памяти и дисплею, отличающийся тем, что первый пьезопреобразователь соединен с выходом микроконтроллера, а второй - с его входом.
Description
Полезная модель относится к контрольно-испытательной технике и может быть использована для измерения твердости материалов.
Известен ультразвуковой твердомер (УЗТ), принятый за прототип, содержащий корпус с внутренней цилиндрической поверхностью и расположенные внутри корпуса акустический стержневой резонатор с опорным диском, имеющим сферическую боковую поверхность, контактирующую с внутренней поверхностью корпуса с возможностью свободного перемещения вдоль нее и поворота в любом направлении, индентор, закрепленный на конце стержневого резонатора, нагрузочную пружину, установленную соосно корпусу между опорным диском и торцевой поверхностью корпуса, первый и второй пьезопреобразователи, акустически согласованные со стержневым резонатором, блок питания, микроконтроллер, интерфейс, энергонезависимую память и дисплей, причем блок питания соединен с микроконтроллером, подключенным выходами к интерфейсу, энергонезависимой памяти и дисплею.
В прототипе имеется также генератор, соединенный с пьезопреобразователями / Патент РФ №2196316, кл. G01N 3/40, 2000/.
При измерении твердости образца в известном УЗТ изменяется частота генератора и сигнал поступает в процессорную секцию. Изменение частоты при нагружении образца отслеживается микроконтроллером. При этом вычисляется число твердости образца по заранее выбранной шкале. Результат измерения индицируется на дисплее и пожеланию оператора может быть занесен в энергонезависимую память.
Недостатком прототипа являются погрешности измерений резонансной частоты, обусловленные значительным изменением добротности акустического резонатора с индентором при его внедрении в испытуемый материал. А также погрешности измерений, связанные с недостоверным определением резонансной частоты из-за возможности появления двух близких мод колебаний резонатора с индентором при внедрении его в различные материалы.
Техническим результатом, получаемым при внедрении полезной модели, является повышение точности измерений твердости материалов за счет устранения или снижения погрешностей прототипа, указанных выше.
Данный технический результат достигают за счет того, что в известном УЗТ, содержащим корпус с внутренней цилиндрической поверхностью и расположенные внутри корпуса акустический стержневой резонатор с опорным диском, имеющим сферическую боковую поверхность, контактирующую с внутренней поверхностью корпуса с возможностью свободного перемещения вдоль нее и поворота в любом направлении, индентор, закрепленный на конце стержневого резонатора, нагрузочную пружину, установленную соосно корпусу между опорным диском и торцевой поверхностью корпуса, первый и второй пьезопреобразователи, акустически согласованные со стержневым резонатором, блок питания, микроконтроллер, интерфейс, энергонезависимую память и дисплей, причем блок питания соединен с микроконтроллером, подключенным выходами к интерфейсу, энергонезависимой памяти и дисплею, первый пьезопреобразователь соединен с выходом микроконтроллера, а второй с его входом.
Полезная модель поясняется чертежом, на котором представлена схема УЗТ.
УЗТ содержит корпус 1 с внутренней цилиндрической поверхностью и расположенные внутри корпуса 1 нагрузочную пружину 2, стержневой резонатор 3 с опорным диском 4, жестко установленный на резонаторе 3.
Имеется также индентор 5, жестко закрепленный на одном из концов резонатора 3 и опорная втулка 6.
Со стержневым резонатором 3 акустически согласованы первый и второй пьезопреобразователи 7.
Схема питания УЗТ содержит аккумулятор 8 и преобразователь-стабилизатор 9 напряжения.
Процессорная секция состоит из микроконтроллера 10, интерфейса USB 11 и энергонезависимой памяти 12.
Модуль индикации содержит графический матричный дисплей 13.
К аккумулятору 8 может быть подключен сетевой блок питания 14.
Связи между блоками показаны на чертеже.
Первый и второй пьезопреобразователи 7 подключены соответственно к выходу и входу микроконтроллера 10, соединенного выходами с интерфейсом 11, энергонезависимой памятью 12 и дисплеем 13.
Выход преобразователя-стабилизатора 9 подключен к входу микроконтроллера 10.
Блоки 8, 9, 14 образуют блок питания.
УЗТ работает следующим образом.
Для постоянного измерения частоты резонатора микроконтроллер 10 вырабатывает зондирующий сигнал, плавно сканирующий весь диапазон возможных частот резонатора.
При измерении твердости образца происходит изменение резонансной частоты, которое отслеживается микроконтроллером 10.
Затем вычисляется число твердости образца по заранее выбранной шкале (Бринелля, Роквелла, Виккерса, Шора и определение предела прочности (Rm).
Результат измерения индицируется на дисплее 13 и по желанию оператора может быть занесен в энергонезависимую память (EEPROM).
Программное обеспечение микроконтроллера состоит из измерительной части, интерфейса и обрабатывающего модуля. Программа, написанная на языке ассемблера, находится в EEPROM микроконтроллера. Дисплей находится на лицевой панели твердомера. Дисплей индицирует три типа надписей: служебные, подсказки и числа. Служебные надписи и символы позволяют индицировать текущий режим работы твердомера, подсказки помогают выбрать следующий режим работы, числа показывают значения параметров.
Схема работы твердомера представляет собой трехуровневое меню, на каждом уровне которого возможен выбор режимов работы или параметров.
Таким образом введение новых связей в УЗТ по сравнению с прототипом позволяет производить зондирующий сигнал с последовательно изменяющейся частотой. Это в свою очередь позволяет определить резонансную частоту по максимальному отклику сигнала с пьезопреобразователей 7.
При этом электронный блок обработки и регистрации дает возможность вычислить точное положение максимума отклика при зондировании сигналом, проходящим весь диапазон частот акустического резонатора. Что позволяет более точно измерить значение резонансной частоты за счет уменьшения влияния изменения добротности стержневого резонатора на различных материалах.
Claims (1)
- Ультразвуковой твердомер, содержащий корпус с внутренней цилиндрической поверхностью и расположенные внутри корпуса акустический стержневой резонатор с опорным диском, имеющим сферическую боковую поверхность, контактирующую с внутренней поверхностью корпуса с возможностью свободного перемещения вдоль нее и поворота в любом направлении, индентор, закрепленный на конце стержневого резонатора, нагрузочную пружину, установленную соосно корпусу между опорным диском и торцевой поверхностью корпуса, первый и второй пьезопреобразователи, акустически согласованные со стержневым резонатором, блок питания, микроконтроллер, интерфейс, энергонезависимую память и дисплей, причем блок питания соединен с микроконтроллером, подключенным выходами к интерфейсу, энергонезависимой памяти и дисплею, отличающийся тем, что первый пьезопреобразователь соединен с выходом микроконтроллера, а второй - с его входом.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009129373/22U RU88805U1 (ru) | 2009-07-30 | 2009-07-30 | Ультразвуковой твердомер |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009129373/22U RU88805U1 (ru) | 2009-07-30 | 2009-07-30 | Ультразвуковой твердомер |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU88805U1 true RU88805U1 (ru) | 2009-11-20 |
Family
ID=41478379
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009129373/22U RU88805U1 (ru) | 2009-07-30 | 2009-07-30 | Ультразвуковой твердомер |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU88805U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2668360C2 (ru) * | 2016-05-12 | 2018-09-28 | Виктор Семенович Щипцов | Способ измерения твердости и устройство для его осуществления |
-
2009
- 2009-07-30 RU RU2009129373/22U patent/RU88805U1/ru active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2668360C2 (ru) * | 2016-05-12 | 2018-09-28 | Виктор Семенович Щипцов | Способ измерения твердости и устройство для его осуществления |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP4954729B2 (ja) | コンクリート杭の健全性評価支援装置、健全性評価支援方法及び健全性評価支援プログラム | |
US7546769B2 (en) | Ultrasonic inspection system and method | |
CN102854090B (zh) | 基于超声导波的液体粘滞系数检测装置及方法 | |
CN107505399A (zh) | 一种基于声纹特征的智能钢筋套筒灌浆缺陷检测方法 | |
RU114843U1 (ru) | Устройство для прочностных испытаний пломбировочных материалов и пломб дефектных зубов | |
RU88805U1 (ru) | Ультразвуковой твердомер | |
JP2012127652A (ja) | ガス計測装置 | |
CN103278568A (zh) | 一种超声波硬度计及其测试方法 | |
JP2009025022A (ja) | コンクリート構造物品質検査方法及びコンクリート構造物品質検査装置 | |
CN204008099U (zh) | 减振复合板阻尼性能测试装置 | |
KR20110014031A (ko) | 표면파 및 전기비저항 측정용 복합센서유니트 | |
CN113639804B (zh) | 一种检测电缆导管质量的方法和系统 | |
CN101509857A (zh) | 一种木质材料强度的快速在线检测方法及系统 | |
CN208296786U (zh) | 一种螺栓检测仪 | |
CN103323687A (zh) | 超声换能器频响特性的间接测量方法 | |
RU153273U1 (ru) | Тестер для контроля и диагностирования пьезоэлектрических датчиков | |
CN203053926U (zh) | 一种实测空气声速法校准超声仪的检定架 | |
JP2004125674A (ja) | 電磁パルスを用いた非破壊コンクリート強度測定方法及びその装置 | |
CN118203353B (zh) | 用于超声剪切波探头的性能检测装置和方法 | |
RU174203U1 (ru) | Устройство для измерения акустических потерь | |
US12140566B1 (en) | Apparatus, system and method for sensing the vibrations of even cross-sectional modes in a circular cylinder using a piezoelectric wire | |
RU2442113C1 (ru) | Способ и устройство определения нагруженности стержней пространственно-стержневых металлических конструкций | |
RU90202U1 (ru) | Ультразвуковой твердомер | |
KR100769627B1 (ko) | 비파괴 검사장치 | |
CN112986391B (zh) | 激励频率的确定方法和装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD1K | Correction of name of utility model owner |