SU200283A1 - - Google Patents

Info

Publication number
SU200283A1
SU200283A1 SU1017203A SU1017203A SU200283A1 SU 200283 A1 SU200283 A1 SU 200283A1 SU 1017203 A SU1017203 A SU 1017203A SU 1017203 A SU1017203 A SU 1017203A SU 200283 A1 SU200283 A1 SU 200283A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
thickness
measurement
waves
resonant
ultrasonic
Prior art date
Application number
SU1017203A
Other languages
Russian (ru)
Publication of SU200283A1 publication Critical patent/SU200283A1/ru

Links

Description

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИН УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ИМПУЛЬСНЫМ РЕЗОНАНСНЫМ ТОЛЩИНОМЕРОМMETHOD OF MEASUREMENT OF THICKNESSES BY ULTRASONIC PULSE RESONANT THICKNESS MEASUREMENT

Известны способы измерени  толщин ультразвуковыми импульсными резонансными толщиномерами , содержащими генератор импульсов частотно-модулированных колебаний, излучатель и приемннк колебаний, расположенные под углом к поверхности контролируемого издели , и блок регистрации резонансных импульсов .Methods are known for measuring the thickness of ultrasonic pulsed resonant thickness gauges containing a frequency-modulated oscillation pulse generator, an oscillator and an oscillation receiver angled to the surface of the product under test, and a resonance pulse recording unit.

Предлагаемый способ отличаетс  тем, что дл  изменени  пределов измерени  толщиномера измен ют одновременно угол наклона излучател  и приемника к поверхности издели , до получени  требуемого предела измерени  прибора при тех же резонансных частотах колебаний.The proposed method is different in that in order to change the limits of measurement of the thickness gauge, the angle of inclination of the emitter and receiver to the surface of the product is simultaneously changed to obtain the desired measurement limit of the device at the same resonant vibration frequencies.

Это позвол ет получить различные диапазоиы измерени  толщин при тех же пределах измепени  частот генератора.This makes it possible to obtain different ranges of thickness measurements at the same frequency measurement range of the generator.

На фиг. 1 изображена блок-схема с толщиномером дл  осуществлени  предлагаемого способа; на фиг. 2 - схема, иллюстрирующа  предлагаемый способ при использовании иммерсионного варианта ультразвукового измерени  толщины.FIG. Figure 1 shows a block diagram with a thickness gauge for carrying out the proposed method; in fig. 2 is a diagram illustrating the proposed method using an immersion version of an ultrasonic thickness measurement.

Сущность предлагаемого способа заключаетс  в следующем.The essence of the proposed method is as follows.

ны на твердый слой фазова  скорость нормальных волн падает. Таким образом при увеличении угла падени  от 0° и фиксированной толщипе стенки издели  резонансна  частота будет увеличиватьс  при возбуждении в стенке нормальных волн (волн Лэмба) первого и более высоких пор дков. При углах падени  ультразвукового viy4a более 30° (имеетс  в виду падение ультразвука из жидкости типаthe phase velocity of normal waves falls on a solid layer. Thus, as the angle of incidence increases from 0 ° and the wall thickness of the product is fixed, the resonant frequency will increase when the first and higher order normal waves (Lamb waves) are excited in the wall. At angles of incidence of the ultrasonic viy4a more than 30 ° (refers to the drop in ultrasound from a liquid

воды на изделие из стали) в стенке нздели  возникает антисимметрична  волна Лэмба нулевого пор дка. При резонансе на этой волне наблюдаетс  обратное  вление: с увеличением угла паденн  резонансна  частота сло water on a steel product) an antisymmetric Lamb wave of zero order arises in the wall of the weir. At resonance on this wave, the opposite is observed: with an increase in the angle, the resonant frequency of the layer

посто нной толщины уменьшаетс , что позвол ет , перестраива  углы наклона пьезопреобразователей или пьезопреобразовател  и отражател  с О-30° на 30-40°, измен ть диапазон нзмеренн  толщин от значений 0,4 мм иconstant thickness is reduced, which allows, by adjusting the angles of inclination of the piezo transducer or piezo transducer and reflector from 30 ° to 30-40 °, to change the range of measured thicknesses from values of 0.4 mm and

выше к значени м 0,1 мм - 0,5 мм но стали при использовании одного диапазона днвиадии частоты 4-9 мггц, который может быть перекрыт без смены пьезопреобразователей, гератора и усилител  напр жени  резонансов.higher than 0.1 mm – 0.5 mm but steel with the use of a single frequency range of 4–9 MHz, which can be closed without changing piezo transducers, a generator, and a resonator voltage amplifier.

Кроме того, наклонное расположение пьезопреобразователей позвол ет возбуледать резонанс в пластинах на поперечных волнах, скорость которых примерно в два раза меньше скорости нродольных волн (дл  металлов).In addition, the inclined arrangement of piezoelectric transducers allows resonance in the plates at transverse waves, the speed of which is approximately two times lower than the velocity of the longitudinal waves (for metals).

SU1017203A SU200283A1 (en)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU200283A1 true SU200283A1 (en)

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4038865A (en) * 1970-06-03 1977-08-02 Centre Technique Des Industries Mecaniques Device for non-destructive measurement of a surface layer of a material

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4038865A (en) * 1970-06-03 1977-08-02 Centre Technique Des Industries Mecaniques Device for non-destructive measurement of a surface layer of a material

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Firestone et al. Refinements in supersonic reflectoscopy. Polarized sound
US5708191A (en) Ultrasonic fluid densitometry and densitometer
Clorennec et al. Laser ultrasonic inspection of plates using zero-group velocity lamb modes
Moreno et al. Thickness measurement in composite materials using Lamb waves
Franco et al. Ultrasonic measurement of viscosity: Signal processing methodologies
JP4795925B2 (en) Ultrasonic thickness measurement method and apparatus
SU200283A1 (en)
Lee Measurements of dispersion curves of leaky Lamb waves using a lens-less line-focus transducer
US4492117A (en) Ultrasonic nondestructive test apparatus
SU167310A1 (en) ULTRASONIC METHOD OF MEASUREMENT OF PRODUCT THICKNESS
SU1019312A1 (en) Method of ultrasonic checking of glued articles of dielectric materials
RU2789244C1 (en) Method for ultrasonic control of the surface of quartz ceramic products for the presence of scratches
Lee et al. Measuring dispersion curves of acoustic waves using PVDF line-focus transducers
SU389401A1 (en)
SU179944A1 (en) ULTRASONIC RESONANT METHOD OF MEASURING THICKNESS
RU2006853C1 (en) Ultrasonic method for determining elastic constants of solid bodies
SU1228007A1 (en) Method of article ultrasonic inspection
SU1518781A1 (en) Method of ultrasnic inspection of characteristics of unidirectional irregularities of surface of articles
SU155938A1 (en)
SU1054761A1 (en) Method of measuring ultrasonic wave velocity in liquid
Mahesh Lohith Ultrasonic Non Destructive Testing
Castaings et al. Plate waves and air-coupled ultrasonic transducers for NDE of composite materials
Andrews et al. Measurement of Viscoelastic Properties of Sediments Using a Torsionally Vibrating Probe
SU1719979A1 (en) Method of determining physico-mechanical properties of planar objects
RU2069362C1 (en) Acoustic impedance method of inspection of soldered and adhesive joints of coverings with butt of honeycombs in single-side honeycomb structures