SU868365A1 - Method of measuring propagation velocity of acoustic oscillations in media - Google Patents

Method of measuring propagation velocity of acoustic oscillations in media Download PDF

Info

Publication number
SU868365A1
SU868365A1 SU802877537A SU2877537A SU868365A1 SU 868365 A1 SU868365 A1 SU 868365A1 SU 802877537 A SU802877537 A SU 802877537A SU 2877537 A SU2877537 A SU 2877537A SU 868365 A1 SU868365 A1 SU 868365A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
oscillations
points
propagation velocity
medium
reception
Prior art date
Application number
SU802877537A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Август Августович Балодис
Original Assignee
Институт Механики Полимеров Ан Латсср
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 Институт Механики Полимеров Ан Латсср filed Critical Институт Механики Полимеров Ан Латсср
Priority to SU802877537A priority Critical patent/SU868365A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU868365A1 publication Critical patent/SU868365A1/en

Links

Landscapes

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

Description

(54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В СРЕДАХ(54) METHOD FOR MEASURING SPEEDS OF SPREADING ACOUSTIC VIBRATIONS IN ENVIRONMENTS

Изобретение относитс  к измерительно технике и может быть использовано дл  акустической диагностики механических свойств материалов. Известен способ измерени  скоростей распространени  акустических колебаний в средах, заключающийс  в том, что ввод т колебани  в одной точке среды, принимают их в другой, а о скорости распространени  колебаний суд т по максимальной амплитуде первой полуволны сигнала Ci. Недостатком способа  вл етс  узкий диапазон , измер емых колебаний, вследствие того, что колебани , распростран ющиес  с меньшей скоростью, бывают замаскированы хвостом быстро распростран ющихс  колебаний. Цель изобретени  - расширение диапазона измер емых частот. Указанна  цель достигаетс  тем, что до полнительно ввод т колебани  в д ругих точках среды с временными сдвигами, прюпорциональными разност м рассто ний между точками приема и ввода, а максимальную амплитуду колебаний получаю- путем сложени  всех сигналов. Кроме того, точки ввода и приема выбирают вдоль линии пересечени  поверхности измер емой среды нормальной плоскостью , рассто ни  между соседними точками ввода устанавливают кратными, а регулируемые временные сдвиги получают путем синхронизации колебаний, подводимых к точкам ввода с периодически регулируемой частотой. С целью автоматизапим процесса частоту регулируют в зависимости от изменени  амплитуды сигнала в выбранной точке приема. Способ осуществл етс  следующим образом . 1 В исследуемую среду ввод т колебани  через такие интервалы времени, которые, когда в какой-либо, выбранной точке приема получают максимальную амплитуду сигнала,  вл ютс  интервалами времени распространени  измер емого вида колебаний между соседними точками ввода. Скорость получают по зависимости f-, т где 6 - равные рассто ни  между точками ввода колебаний; Т - период периодического процесса; 4 - число различных периодов пери одических процессов, Если Т мен ть автоматически, например с некотсфого значени  в сторону увеличени тогда в момент достижени  прин тым сигн лом максимума амплитуды измерени  скор стей распространени  колебаний можно осу щестал ть автоматически, причем более удобным вариантом  вл етс  непосредственное управление периодом прин тым усигналом. Предлагаемый способ обеспечивает возможность обнаружени  различных видов колебаний, распростран ющихс  с раз личными скорост ми в среде. Ф о р мула изобретен и   1. Способ измерени  скоростей распространени  акустических колебаний в средах, заключающийс . в том, что ввод  колебани  в одной точке среды, принимают их в другой, а о скорости распростра нени  колебаний суд т по максимальной амплитуде первой полуволны сигнала, отличающийс  тем, что, с. целью расширени  диапазона измер емых частот, дополнительно ввод т колебани  Б других точках среды с временными сдвигами, пропорциональными разност м рассто ни  между точками приема и ввода , а максимальную амплитуду колебаний получают путем сложени  всех сигналов . 2.Способ по п. 1, отличающий с   тем, что точки ввода и приема выбирают вдоль линии пересечени  поверхности измер емой среды нормальной плоскостью, рассто ни  между соседними точками ввода устанавливают кратными, а регулируемые временные сдвиги получают путем синхронизации.колебаний, подводимых к точкам ввода с периодически регулируемой частотой. 3.Способ по пп. 1 и 2, отличающий с   тем, что, с целью автоматизации процесса, частоту регулируют в зависимости от изменени  амплитуды сигнала в выбранной точке приема. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Носов В. А. Проектирование ультразвуковой измерительной аппаратуры. М., Мащиностроение, 1972, с. 1О5 (прототип ).The invention relates to a measuring technique and can be used for acoustic diagnostics of mechanical properties of materials. A known method for measuring the propagation speeds of acoustic oscillations in media is that oscillations are introduced at one point of the medium, received at another, and the propagation velocity of oscillations is judged by the maximum amplitude of the first half-wave of the signal Ci. The disadvantage of the method is the narrow range of measured vibrations, due to the fact that vibrations propagating at a lower speed are masked by the tail of rapidly propagating vibrations. The purpose of the invention is to expand the range of measured frequencies. This goal is achieved by additionally introducing oscillations at other points of the medium with time shifts, which are disproportionate to the difference in distance between the receiving and input points, and I get the maximum amplitude of oscillations by adding all the signals. In addition, the points of entry and reception are chosen along the intersection line of the surface of the measured medium by the normal plane, the distances between adjacent points of entry are set to be multiples, and adjustable time shifts are obtained by synchronizing the oscillations applied to the points with periodically adjustable frequency. In order to automate the process, the frequency is adjusted depending on the change in the amplitude of the signal at the selected receiving point. The method is carried out as follows. 1 The oscillations are introduced into the medium under study at such time intervals, which, when at any selected receiving point receive the maximum amplitude of the signal, are the propagation time intervals of the measured mode of oscillation between adjacent input points. The speed is obtained from the dependence f-, t, where 6 is equal distances between the points of input of oscillations; T - period of the periodic process; 4 is the number of different periods of periodic processes. If T is changed automatically, for example, from a certain value upwards, then at the moment when the received signal reaches the maximum amplitude for measuring the velocity of propagation of oscillations, it is possible to proceed automatically. control of the period of received signal. The proposed method provides the ability to detect various types of oscillations that propagate at different speeds in the medium. The formula was invented and 1. A method for measuring the velocity of propagation of acoustic oscillations in media, comprising. that the input of oscillations in one point of the medium, take them in another, and the velocity of propagation of oscillations is judged by the maximum amplitude of the first half-wave of the signal, characterized in that, c. In order to expand the range of measured frequencies, oscillations are additionally introduced at other points in the medium with time shifts proportional to the distance differences between the receiving and entering points, and the maximum amplitude of oscillations is obtained by adding all the signals. 2. The method according to claim 1, characterized in that the points of entry and reception are chosen along the line of intersection of the surface of the measured medium with a normal plane, the distances between adjacent points of entry are set as multiples, and the adjustable time shifts are obtained by synchronizing the vibrations supplied to the points input with periodically adjustable frequency. 3. Method according to paragraphs. 1 and 2, characterized in that, in order to automate the process, the frequency is adjusted depending on the change in the amplitude of the signal at the selected receiving point. Sources of information taken into account in the examination 1. Nosov V. A. Design of ultrasonic measuring equipment. M., Mashchinostroenie, 1972, p. 1O5 (prototype).

Claims (3)

Ф о р мула изобретен и яClaim 1. Способ измерения скоростей распространения акустических колебаний в средах, заключающийся. в том, что вводят 30 колебания в одной точке среды, принимают их в другой, а о скорости распростра нения колебаний судят по максимальной амплитуде первой полуволны сигнала, отличающийся тем, что, с. целью расширения диапазона измеряемых частот, дополнительно вводят колебания в других точках среды с временными сдвигами, пропорциональными разностям расстояния между точками приема и ввода, а максимальную амплитуду колебаний получают путем сложения всех сигналов.1. The method of measuring the propagation velocity of acoustic vibrations in environments, which is. in that 30 oscillations are introduced at one point in the medium, they are received at another, and the propagation velocity of the oscillations is judged by the maximum amplitude of the first half-wave of the signal, characterized in that, p. In order to expand the range of measured frequencies, vibrations are additionally introduced at other points of the medium with time shifts proportional to the differences in the distance between the points of reception and input, and the maximum amplitude of the oscillations is obtained by adding all the signals. 2. Способ поп. 1, отличаю- щ и й с я тем, что точки ввода и приема выбирают вдоль линии пересечения поверхности измеряемой среды нормальной плоскостью, расстояния между соседними точками ввода устанавливают кратными, а регулируемые временные сдвиги получают путем синхронизации.колебаний, подводимых к точкам ввода с периодически регулируемой частотой.2. The method of pop. 1, characterized in that the entry and reception points are selected along the line of intersection of the measured medium surface with a normal plane, the distances between adjacent entry points are set to multiple, and adjustable time shifts are obtained by synchronizing oscillations supplied to the entry points from periodically adjustable frequency. 3. Способ по пп. 1 и 2, отличающий с я тем, что, с целью автоматизации процесса, частоту регулируют в зависимости от изменения амплитуды сигнала в выбранной точке приема.3. The method according to PP. 1 and 2, characterized in that, in order to automate the process, the frequency is regulated depending on the change in the amplitude of the signal at the selected point of reception.
SU802877537A 1980-01-24 1980-01-24 Method of measuring propagation velocity of acoustic oscillations in media SU868365A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802877537A SU868365A1 (en) 1980-01-24 1980-01-24 Method of measuring propagation velocity of acoustic oscillations in media

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802877537A SU868365A1 (en) 1980-01-24 1980-01-24 Method of measuring propagation velocity of acoustic oscillations in media

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU868365A1 true SU868365A1 (en) 1981-09-30

Family

ID=20875537

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802877537A SU868365A1 (en) 1980-01-24 1980-01-24 Method of measuring propagation velocity of acoustic oscillations in media

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU868365A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3228232A (en) Ultrasonic inspection device
SE8005251L (en) PROCEDURE AND DEVICE FOR DETERMINING THE MASS CONCENTRATION OF PARTICLES IN A GASMED MEDIUM
SU868365A1 (en) Method of measuring propagation velocity of acoustic oscillations in media
US2480038A (en) Compensation of distortion in guided waves
Kimura et al. A high resolution ultrasonic range measurement method using double frequencies and phase detection
SU968734A2 (en) Method and apparatus for measuring normal wave velocity in acoustic waveguides
SU1104408A1 (en) Method of determination of acoustic emission source coordinates
JPS577576A (en) Method of measuring moving velocity by ultrasonic wave
SU964542A1 (en) Flow rate meter
SU1044972A1 (en) Acoustic method of stress determination in solid media
SU1113735A1 (en) Device for determination of articles flaws by acoustic emission signals
SU834499A1 (en) Method of ultrasonic pulse mirror-transmission testing
SU853519A1 (en) Device for measuring attenuation of ultrasonic waves
SU482670A1 (en) Device for measuring the speed of propagation of ultrasound
SU1585750A1 (en) Method of determining direction to source of acoustic signals
SU934221A1 (en) Method of measuring thickness of articles
SU1657954A1 (en) Method of determination of physico-mechanical characteristics of thin films
SU1004863A1 (en) Device for measuring ultrasound speed and damping factor
SU741142A1 (en) Method of determining distance between the source and receiver of acoustic emission signals
SU868575A2 (en) Ultrasonic method of checking article dimensions
SU911312A1 (en) Method of measuring speed of ultrasound in material characteristic investigation
SU1543342A1 (en) Method of checking size of crystals of sugar in dry sugar boilings
SU920511A1 (en) Ultrasonic device for material quality control
SU994911A1 (en) Method of ultrasonic measuring of moving object thickness
SU987393A1 (en) Ultrasonic flow speed meter