SU175300A1 - Ультразвуковому иммерсионному дефектоскопу - Google Patents
Ультразвуковому иммерсионному дефектоскопуInfo
- Publication number
- SU175300A1 SU175300A1 SU914398A SU914398A SU175300A1 SU 175300 A1 SU175300 A1 SU 175300A1 SU 914398 A SU914398 A SU 914398A SU 914398 A SU914398 A SU 914398A SU 175300 A1 SU175300 A1 SU 175300A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- ultrasound
- defector
- temperature
- prism
- angle
- Prior art date
Links
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 title description 8
- 238000007654 immersion Methods 0.000 title description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 6
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 5
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 5
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 210000000554 Iris Anatomy 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
Description
Известны щупы к ультразвуковым иммерсионным дефектоскопам дл введени ультразвуковых колебаний под углом к поверхности издели , содержащие пьезоэлемеит, устаиовлениый на иризме, котора погружена в контактирующую жидкость.
В предлагаемом щупе призма его выполнена из материала с температурной зависимостью скорости распространени в ием ультразвука обратной по знаку температурной зависимости скорости расиространени ультразвука в контактирующей жидкости и выполиеиа поворотной относительно поверхности издели дл осуществлени взаимной компенсации температурных изменеиий скорости распростраиени ультразвука в материале призмы и в контактирующей жидкости путем подбора угла наклоиа призмы к поверхности издели . Это устран ет вли ние темиературной погрешности работы дефектоскопа.
На чертеже изображеиа схема щупа к ультразвуковому дефектоскопу.
Материал призмы / щупа и состав контактирующей жидкости подбирают такими, чтобы их температурные зависимости между измеиеиием угла ввода луча в металл 2 имели обратные знаки. Углы наклона пьезоэлемента 3 к излучающей поверхности издели подбирают такими, чтобы температурные изменени скорости распространеии ультразвука в материале призмы компеисировались обратными изменени ми скорости в жидкости, обеспечива посто нство угла ввода луча в металл.
Предмет изобретени
Щуп к ультразвуковому иммерсионному дефектоскопу дл введени ультразвуковых колебаний под углом к поверхности издели , содержащий пьезоэлемеит, установленный на иризме, погруженной в контактирующую жидкость , отличающийс тем, что, с целью устранени вли ни темиературной погреишостп работы дефектоскоиа, призма щупа выполиеиа из материала с температурпой зависимостью скорости расиростраиеии в нем ультразвука обратиой по знаку темиературиой зависимости скорости расиространени ультразвука в контактирующей жидкости и выполнена поворотной отиосительно поверхиости издели дл осуществлени взаимной компеисацни температурных измеиений скорости распространени ультразвука в материале иризмы и в контактирующей жидкости путем подбора угла наклона призмы к поверхиости издели .
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU175300A1 true SU175300A1 (ru) |
Family
ID=
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4058000A (en) * | 1976-02-20 | 1977-11-15 | Mannesmann Aktiengesellschaft | Ultrasonic immersion type testing |
US4164150A (en) * | 1976-06-03 | 1979-08-14 | Mannesmann Aktiengesellschaft | System for inspecting tubes or pipes by means for ultrasonics |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4058000A (en) * | 1976-02-20 | 1977-11-15 | Mannesmann Aktiengesellschaft | Ultrasonic immersion type testing |
US4164150A (en) * | 1976-06-03 | 1979-08-14 | Mannesmann Aktiengesellschaft | System for inspecting tubes or pipes by means for ultrasonics |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JPH0358443B2 (ru) | ||
SU175300A1 (ru) | Ультразвуковому иммерсионному дефектоскопу | |
Zaitsev et al. | Dynamics of liquid film rupture under local heating | |
Guseinov et al. | Thermal-Conductivity Measurements of Aqueous Orthophosphoric Acid Solutions in the Temperature Range from (293 to 400) K and at Pressures up to 15 MPa | |
Savenkov et al. | Contactless pneumoelectric fluid viscosity measurement device | |
Raetz et al. | Effect of refracted light distribution on the photoelastic generation of zero-group velocity Lamb modes in optically low-absorbing plates | |
Wang et al. | Optical viscosity sensor using forward light scattering | |
Aleshin et al. | Modeling propagation of ultrasonic waves in anisotropic material of additive manufactured products | |
Takagi | Ultrasonic speeds in compressed liquid and vapor pressures for pentafluoroethane | |
Randhawa | The measurement of the Young's modulus of ice with ultrasonic waves | |
Jiang et al. | The study of surface dilational properties of nonionic surfactant solutions by propagation of electrocapillary waves | |
Schirru et al. | A new ultrasonic rheometer for space exploration in lander missions | |
Myshkin et al. | Oil viscosity monitoring | |
Andruszkiewicz et al. | Measurements of gas phase velocity in liquid metal by means of ultrasonic pulse-echo method | |
RU2715913C1 (ru) | Ультразвуковой наклонный преобразователь для измерения скорости распространения акустических волн в стальных прокатных изделиях при определении параметров механических свойств, характеризующих хладостойкость | |
Sgalla et al. | UCRfr—ultrasonic critical-angle refractometry for stress measurement | |
Ihara et al. | Application of Ultrasound Thermometry to Condition Monitoring of Heated Materials | |
Savenkov et al. | Model of Viscosity Measurements by Noncontact Aerohydrodynamic Method | |
Kasolang et al. | Viscosity profile measurement in journal bearing by shear ultrasonic reflection | |
Bettucci | Surface Acoustic Waves in Thin Films Nanometrology | |
Tinard et al. | The Potential Scope of the Ultrasonic Surface Reflection Method Towards Mechanical Characterisation of Isotropic Materials. Part 1. A Theoretical Analysis | |
Koltsova et al. | Acoustoelectronic Method for Measuring the Velocity of Ultrasonic Waves in Liquids | |
JP2024071788A (ja) | 超音波探傷方法 | |
Watzl et al. | Laser-Ultrasound with periodic excitation pattern for simultaneous measurement of thickness, longitudinal-and transverse sound speeds in plates | |
Mayer | Ultrasonic reflection and material evaluation |