Способ определения коэффициента затухания звука

 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ ЗВУКА, заключающийся в том, что излучают и принимают ультразвуковые сигналы в среде с изделием и без него, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и расширения области применения, принимают сигналы, отраженные от внутренних граней прием- -. ного преобразователя, и по отношению проинтегрированных принятых сигналов определяют искомый параметр. (Л со со 4ib 9д СО

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (19) (11) А

7З I

SNEi1Jform

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ ИОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3676273/25-28 (22) 13.12.83 (46) 23.11.85.Áþë.Ф 43 (71) Каунасский политехнический институт им. Антанаса Снечкуса (72) А.А.Владишаускас и В.Г,Данилов (53) 534.321 (088.8) (56) Chivers R.Ñ. Hill. С.R; Ultrasonic atlenuation in humak tissul.Ultrasound in Med. and Biol, 1975, vol 2, N 1, р.25-29. (54) (57) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ ЗВУКА, заключающий-. ся в том, что излучают и принимают ультразвуковые сигналы в среде с изделиеми без него, о тл и ч аюшийся тем, что, с целью повышения точности и расширения области применения, принимают сигналы,отраженные от внутренних граней приемного преобразователя, и по отношению проинтегрированных принятых сигналов определяют искомый параметр.

11934

45

Изобретение относится к измерительной технике и используется для исследования сред с быстропротерающими физико-химическими процессами по количественным характеристикам коэффициента затухания.

Целью изобретения является повышение точностн и расширения области применения.

На чертеже изображено устройство, 10 реализующее способ определения коэффициента затухания.

Устройство, реализующее способ, содержит последовательно соединенные генератор 1 и излучающий ультра- 15 звуковой преобразователь 2, излучающий ультразвук в иммерсионную среду 3, в которую помещается исследуемый образец 4, кювет 5, последовательно соединенные приемный ультразву- 20 ковой преобразователь 6, усилитель 7, блок 8 формирования видеоимпульсов, интегратор 9 и вычислитель 10.

Способ определения коэффициента затухания заключается в следующем.

Излучающий ультразвуковой преобразователь 2, возбужденный генератором 1, излучает ультразвуковой импульс в иммерсионную среду 3 кювета. 5, который, распространяясь в иммерсионной среде 3, принимается приемным ультразвуковым преобразователем 6, пьезосреда которого имеет малые потери, а исключение демпфи рования его тыльной стороны обеспечивает многократное внутреннее отражение радиоимпульсов внутри ультразвукового преобразователя 6. Таким, образом, приемный ультразвуковой преобразователь 6 выполняет функцию накопителя, причем длительность между принятыми радиоимпульсами равна времени прохождения толщины 1< приемного ультразвукового преобразователя 6.

Принятые приемным ультразвуковым преобразователем 6 радиоимпульсы усиливаются усилителем 7 и в блоке 8 формирования видеоимпульсов формируются короткие импульсы, которые поступают на вход интегратора 9. Последний, интегрирует сигналы, отраженные от внутренних граней приемного ультразвукового преобразователя 6.

Сигнал на выходе интегратора 9 при распространении ультразвука в иммерсионной среде без исследуемо69 2

ro образца 4 определяется выражением

« и

5.()=.кк,, е-"" Р", "- "" .

< -1 < Я, ) где К (К ) - коэффициент преобразования излучающего ультразвукового преобразователя 2 (приемного ультразвукового преобразователя 6)

« « - коэффициент затухания иммерсионной среды 3>

- расстояние между излучающим и приемным ультразвуковыми преобразователями

2и6;

R

М1 - коэффициент затухания в пьезосреде приемного ультразвукового преобразователя 6; < — толщина приемного ультразвукового преобразователя 6.

С выхода интегратора 9 сигнал, определяемый выражением (1), поступает на вход вычислителя 10.

Далее помещают в иммерсионную среду 3 исследуемый образец 4, возбуждают генератор 1 и проводят все описанные измерения.

Сигнал на выходе интегратора 9 при распространении ультразвука в иммерсионной среде 3 с исследуемым образцом 4 определяется выражением

;с м1 «1=, . к .,-"« - . <., ц o< о "(2)

\, 4 о В -«2,8, < г ) где 0 — толщина исследуемого образца 4;

Я<Я<о - коэффициенты прохождения акустического импульса соответственно через переднюю и заднюю границы исследуемого образца 4. С выхода интегратора 9 сигнал, определяемый выражением (2),.поступает в вычислитель 10 который осуществляет операцию деления проинтегрироваиных принятых сигналов. Сигнал на вы.ходе вычислителя 1О выдает значение, пропорциональное коэффициенту затухания звука в исследуемом образце 4.

Составитель Г.Рыкакова

Техред А.Кикемезей

Редактор П.Коссей

Корректор А.Сбручар э

Заказ 7305/42 Тираа 533

ВНИИПИ Государственного комитета СССР

-по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5

Подписное филиал ППП "Патент", г,ужгород, ул.Проектная, 4

Э .1193469 4

Использование предлагаемого спо- нения.за счет приема сигналов, отсоба позволяет повысить точность раженных от внутренних граней приемизмерений и расширить область приме- ного ультразвуковогопреобразователя.

Способ определения коэффициента затухания звука Способ определения коэффициента затухания звука Способ определения коэффициента затухания звука 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для определения зависимости скорости звука от координаты, например по глубине океана

Изобретение относится к технике акустических измерений

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении параметров звуковых колебаний

Изобретение относится к способам измерения скорости распространения ультразвуковых волн в кусках горных пород и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности непосредственно в процессе бурения скважин

Изобретение относится к технике измерения свойств материалов, в частности светопрозрачных диэлектриков и пьезоэлектриков, и может быть использовано для измерения скорости ультразвука в упомянутых материалах на сверхвысоких частотах

Изобретение относится к ультразвуковой технике и может быть использовано в тех областях науки и техники, где необходимо знание скорости ультразвука в жидких средах
Наверх