Ультразвуковой эхо-импульсный толщиномер

 

Изобретение относится к устройствам контроля ультразвуковым эхои шyльcным методом толщины различных сред. Целью изобретения является расширение функциональных возможностей за счет измерения размера кавитационных каверн на поверхности тел в водных потоках путем задания определенного расстояния между преобразователем и поверхностью тела. На первый регистр памяти с помощью устройства ввода заносится информация о расстоянии от преобразователя до поверхности обтекаемого потоком тела. На второй регистр памяти заносится число, которое заведомо меньше , чем расстояние от преобразователя до поверхности каверны. Акустический импульс проходит через слой воды и, отразившись от поверхности кавитационной каверны, принимается преобразователем. Пройдя через усилитель-формирователь , эти импульсы открьшают счетчик, который подсчитывает импульсы заполнения. При равенстве числа, записанного в регистре памяти и разрядов декадного делиi теля, появляется импульс, эквивалентньй отраженному от обтекаемого тела (Л эхосигналу и закрывает счетчик. Поскольку начало счета было задано импульсом , отраженным от границы каверны , то число подсчитанных импульсов будет пропорционально ее толщине . 2 ил. ю ч N3 о О :л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (51) 4i G 01 N 29/04.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

И А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3923516/25-28 (22) 30.04.85 (46) 23 .11.86. Бюл. № 43 (72) А.M. Насыров и В.Д. Головкин (53) 620.179.16(088.8) (56) Патент США № 3587299, кл. G 01 В 17/00, 1971. (54) УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭХОИМПУЛЪСНЫЙ

ТОЛЩИНОИЕР (57) Изобретение относится к устройствам контроля ультразвуковым эхоимпульсным методом толщины различных сред. Целью изобретения является расширение функциональных возможностей за счет измерения размера кавитационных каверн на поверхности тел в водных потоках путем задания определенного расстояния между преобразователем и поверхностью тела.

На первый регистр памяти с помощью устройства ввода заносится информа„.SU„„1272225 А 1 ция о расстоянии от преобразователя до поверхности обтекаемого потоком тела. На второй регистр памяти заносится число, которое заведомо меньше, чем расстояние от преобразователя до поверхности каверны. Акустический импульс проходит через слой во ды и, отразившись от поверхности кавитационной каверны, принимается преобразователем. Пройдя через усилитель-формирователь, эти импульсы открывают счетчик, который подсчитывает импульсы заполнения. При равенстве числа, записанного в регистре памяти и разрядов декадного делителя, появляется импульс, эквивалентный отраженному от обтекаемого тела эхосигналу и закрывает счетчик. Поскольку начало счета было задано импульсом, отраженным от границы каверны, то число подсчитанных импульсов будет пропорционально ее толщине. 2 ил.

1272225

Изобретение относится к устройствам контроля ультразвуковым эхоимпульсным методом толщины различных сред, преимущественно для измерения толщины кавитационных каверн, возникающих на различных конструкциях при обтекании их потоком жидкости с большими скоростями.

Цель изобретения — расширение функциональных возможностей за счет измерения размера кавитационных каверн на поверхности тел в водных потоках путем задания определенного расстояния между преобразователем и поверхностью тела.

На фиг. 1 представлена блок-схема ультразвукового эхоимпульсного толщиномера; на фиг. 2 — временные эпюры, поясняющие его работу.

Ультразвуковой эхоимпульсный толщиномер содержит последовательно соединенные синхронизатор 1, декадный делитель 2 частоты, генератор 3 зондирующих импульсов, акустический преобразователь 4, усили- тель-формирователь 5, элемент 6 совпадения и счетчик 7. В толщиномере имеется также регистр 8 памяти с бло-. ком 9 ввода, подключенным к входам его разрядов. Между входами одноименных декад делителя 2 и разрядов регистров 8 включены элементы 10-12 совпадения, выходы которых соединены с входами элемента 13 совпадения. Выход элемента 13 совпадения подключен к третьему входу счетчика 7. Между выходами одноименных декад делителя

2 и разрядов второго регистра 14 с устройством 15 ввода включены элементы 16-18 совпадения, выходы которых подключены к входам второго элемента 19 совпадения. Выход последнего соединен с входом триггера 20, второй вход которого подключен к выходу делителя 2.

Толщиномер работает следующим

„Ьбразом.

Перед проведением измерений с помощью предложенного толщиномера в регистр 8 памяти с помощью блока 9 вводится величина расстояния акустического преобразователя до поверхности обтекаемого тела, в регистр

14 — расстояние, величина которого близка к величине расстояния от преобразователя до поверхности каверны, но заведомо меньше ее. В процессе работы толщиномера синхронизатор 1, вырабатывает импульсы -(фиг. 2), -частота которых понижается делителем 2. С выхода последнего синхроимпульсы д подаются на генератор 3 зондирующих импульсов, который воз5 буждает акустический преобразователь 4. Акустический импульс проходит через слой воды и, отразившись от поверхности кавитационной каверны, принимается преобразователем 4 и формируется усилителем-формирователем 5 в остроконечные импульсы 4 .

Эти импульсы проходят через элемент

6 совпадения и открывают счетчик 7, который начинает подсчитывать им15 пульсы наполнения, поступающие на его второй вход с выхода синхронизатора 1 — ось . Одновременно с этим элементы 10-12 совпадения сравнивают показания декад счетчика 7 и

20 разрядов регистра 8. При равенстве чисел в декадах и разрядах на выходе элемента 13 совпадения появляется

V импульс, эквивалентныи отраженному от обтекаемого тела эхосигналу— ось . Этот импульс поступает на третий вход счетчика 7 и закрывает его, вследствие чего подсчет импульсов синхронизатора 1 счетчиком 7 прекращается и на индикаторе счетчика 7 появляется значение толщины кавитационной каверны, выраженное в линейных единицах.

Элемент 6 совпадения управляется следующим образом.

С выхода делителя 2 синхроимпульс подается на второй вход триггера

20 и переводит его в состояние "0" ось Е, закрывая тем самым элемент 6 совпадения, вследствие чего на счет40 чик 7 не проходят ложные эхосигналы.

Поскольку в памяти регистра 14 содержится расстояние, меньшее величины расстояния от преобразователя до поверхности каверны, то импульс -, 45 возникающий на выходе элемента 19 совпадения, появляется раньше, чем отраженный от каверны импульс 4 . Импульс 9к-переводит триггер 20 в состояние "1", открывая тем самым эле5р мент 6 совпадения, который пропускает на первый вход счетчика 7 импульс

Толщина кавитационной каверны может быть измерена также путем постепенного увеличения величины расстояния, которое содержится в памяти регистра 14. Как только это расстояние станет равным расстоянию от пре1272225

3 образователя до свободной поверхности каверны, элемент б совпадения пропустит отраженный импульс на вход счетчика 7 и последний покажет "О".

Толщина кавитационной каверны может быть определена путем вычитания друг из друга расстояний, содержащихся .в памяти регистров 8 и 14.

„i

Для проведения калибровки прибора необходимо создать докавитационный режим обтекания и после этого изменять частоту синхронизатора 1,,фиксируя момент перехода показаний счетчика 7 от нуля к первой зна- 5 чащей единице, что соответствует совпадению по времени прихода отраженного от поверхности тела импульса и эквивалентного ему импульса на выходе элемента 13 совпадения. Посколь-20 ку появление эквивалентного импульса обусловлено совпадением количества импульсов, поступивших с синхронизатора 1 на делитель 2, с величиной расстояния от преобразователя 4 до поверхности обтекаемого водным потоком тела, которая хранится в памяти регистра 8, то после проведения калибровки значение одного импульса синхронизатора 1 совпадает .с едини-- ЗО цей младшего разряда регистра 8, благодаря чему показания счетчика 7 дают толщину каверны в единицах длины.

Использование предлагаемого толщиномера позволяет расширить область применения ультразвуковых толщиномеров и дает возможность измерения толщины газовых прослоек кавитацион-щ ных каверн, возникающих в водных потоках на поверхности обтекаемых тел, что приносит ценную информацию о характеристиках кавитационных режимов обтекания.

Формула из обретения ультразвуковой эхоимпульсный толщиномер, содержащий последовательно соединенные синхронизатор и счетчик, последовательно соединенные генератор зондирующих импульсов, акустический преобразователь и усилительформирователь, о т л и ч а ю щ и й— с я тем, что, с целью расширения функцирнальных воэможностей за счет измерения размера кавитационных каверн на поверхности тел в водных потоках, он снабжен И-декадным делителем частоты следования импульсов, включенным между синхронизатором и входом генератора зондирующих импульсов, двумя N-разрядными регистрами памяти, двумя блоками ввода, подключенными к входам разрядов соответствующих регистров памяти, 2N элементами совпадения, каждый из которых включен между выходами одноименных декад декадного делителя . частоты следования импульсов и соот- ветствующих разрядов регистров памяти, первым и вторым N-входовым элементом совпадения, к входам каждого из которых подключены входы соответствующих из 2N элементов совпадения, последовательно соединенных триггером, вход которого соединен с выходом первого N-входового элемента совпадения, и дополнительным элементом совпадения, второй вход которого подключен к выходу усилителяформирователя, а выход подключен к второму входу счетчика, третий вход которого соединен с выходом второго

N-входового элемента совпадения.

Составитель А. Елкин

Редактор А. Козориз Техред Л.Сердккова Корректор О. Луговая

Заказ 6332/42 Тираж 778 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Ультразвуковой эхо-импульсный толщиномер Ультразвуковой эхо-импульсный толщиномер Ультразвуковой эхо-импульсный толщиномер Ультразвуковой эхо-импульсный толщиномер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области неразрушакяцих средств и методов контроля

Изобретение относится к ультразвуковым неразрушающим испытаниям и может быть использовано для обнаружения и регистрации дефектов при автоматизированном контроле качества материалов и изделий в машиностроении,, знергетике и других отраслях промышленности , например при контроле элементов конструкций атомных электростанций и т.д

Изобретение относится к технике ультразвукового неразрушающего контроля качества материалов и сварных швов изделий сложной формы и может быть использовано в различных отраслях промьгашенности для механизации контроля качества сварных швов, например , эллиптических днищ

Изобретение относится к акустическим методам неразрушающего контроля материалов и изделий и может быть использовано при ультразвуковой дефектоскопии

Изобретение относится к области неразрушающего контроля акустикоэмиссионным методом и может быть использовано для определения координат дефектов в одномерных объектах контроля , например, в сварных швах трубопроводов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для контроля качества звучащих изделий,.например стеклянных

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для определения качества материалов по сигналам акустической эмиссии одновременно с испытанием на твердость, вдавливанием штампа и царапанием

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для контроля качества сварных соединений

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для оперативного контроля работоспособности ультразвуковых (у.з.) дефектоскопов в процессе их настройки и поиска с помощью них дефектов в разнообразных материалах и изделиях промышленности, например,в сварных соединениях, в железнодорожных рельсах

Изобретение относится к технике неразрушающих испытаний ультразвуковыми методами и может быть использовано в различных областях машиностроения для контроля материалов и изделий, преимущественно крупногабаритных и с большим затуханием ультразвука

Изобретение относится к газо- и нефтедобыче и транспортировке, а именно к методам неразрушающего контроля (НК) трубопроводов при их испытаниях и в условиях эксплуатации

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для диагностики изделий переменной толщины сложной геометрии по параметрам их колебаний

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано при контроле качества, изменения структурно-фазовых состояний и физико-механических параметров материалов и элементов конструкций, а также в целях акустической спектроскопии массива горных пород, по измерению коэффициента затухания упругих волн и его частотной зависимости

Изобретение относится к области акустических методов неразрушающего контроля

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для диагностики железобетонных строительных конструкций, обделок и облицовок гидротехнических туннелей
Наверх