Ультразвуковой виброметр

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении амплитуды вибраций. Цель изобретения - повышение точности измерения вибраций за счет помехозащищенности. На вибрируюшее изделие направляют и принимают зондирующие акустические импульсы . Электрический сигнал возбуждения и сигнал с акустического приемника 6 подают соответственно через формирователи 11, 19 импульсов перехода через нуль на входы блока 12 определения момента совпадения импульсов. В формирователе 13 разности периодов вырабатывается сигнал, пропорциональный амплитуде вибрации., который в цифровом виде отображается на индикаторе 15. 1 ил.

CO}03 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„Я0„„1408239 5 > 4 G 01 Н 3/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ вас, щ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ /,, ц

Н А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ " отиц (54) УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИБРОМЕТР (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при (21) 4! 27277/25-28 (22) 30.09.86 (46) 07.07.88. Бюл. № 25 (72) А. Я. Снытко и Л. О. Макаров (53) 620.179.16 (088.8) (56) Мансфельд А. Д., Зинович А. И., Таратенкова О. Н., Шишков А. В. Ультразвуковые методы измерения параметров движения.— Ультразвуковая диагностика. Сборник научных трудов. Горький, АН СССР, ИПФ, 1983, с. 5 — 20. измерении амплитуды вибраций. Цель изобретения — повышение точности измерения вибраций за счет помехозащищенности.

На вибрирующее изделие напрагляют н принимают зондирующие акустические импульсы. Электрический сигнал возбуждения и сигнал с акустического приемника 6 подают соответственно через формирователи 1, 9 импульсов перехода через нуль на ьходы блока 12 определения момента совпадения импульсов. В формирователе 13 разности периодов вырабатывается сигнал, пропорциональный амплитуде вибрации, который в цифровом виде отображается на индикаторе 15. 1 ил.

1408239

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в качестве датчика амплитуды колебаний изделий, например ультразвукового излучателя при непрерывном и импульсном режимах возбуждения в составе установок для ультразвуковых технологических процессов в газовых и жидких средах.

Цель изобретения — повышение точности измерения вибраций за счет помехозащищенности.

На чертеже представлена схема виброметра.

Виброметр содержит последовательно соединенные генератор 1, формирователь 2 серии зондирующих импульсов, усилитель 3 мощности и акустический излучатель 4, сфокусированный на контролируемое изделие 5, последовательно соединенные акустический приемник 6, усилитель 7, в цепь обратной связи которого включен блок 8 автоматической регулировки усиления, полосовой фильтр 9, временной селектор 10, первый формирователь 11 импульсов перехода через нуль, блок 12 определения момента совпадения импульсов, формирователь 13 разности периодов, импульсно-счетный преобразователь 14 и индикатор 15.

Виброметр содержит также фильтр 16 нижних частот, включенный между его выходом и управляющим входом формирователя 2 серии зондирующих импульсов блок

17 адаптивной задержки, формирователь 18 строб-импульса, включенный между выходом фильтра 16 нижних частот и вторым входом временного селектора 10, и второй формирователь 19 импульсов перехода через нуль, включенный между выходом генератора 1 и вторым входом блока 12 определения момента совпадения импульсов, инверсный выход которого связан с вторыми входами импульсно-счетного преобразователя 14 и формирователя 13 разности периодов, третий и четвертый входы соответственно подключены к выходам формирователей 19 и 11 импульсов перехода через нуль.

Блок 12 определения момента совпадения импульсов выполнен в виде последовательно соединенных первого инвертора 20, первого элемента И 21 и D-триггера 22, выходы которого являются выходами блока 12, второго элемента И 23 выход которого связан с вторым входом Е.-триггера 22, а входы подключены к выходам формирователей 11 и 19 импульсов перехода через нуль, и второго инвертора 24, включенного между выходом формирователя 11 импульсов перехода через нуль и вторым входом первого элемента 21 совпадения.

Формирователь 13 разности периодов содержит два D-триггера 25 и 26, RCS-триггер 27 и RS-триггер 28, два инвертора 29 и 30 и элемент 31 совпадений, причем С-входы обоих D-триггеров 25 и 26 соединены с выходами соответствующих формирова5

55 телей 11 и 19 импульсов перехода через нуль, а их D-входы соединены с неинвертирующим выходом блока 12. Выход D-триггера 25 соединен через инвертор 29 с вторым входом

0-триггера 25, а также с первым входом (R) RCS-триггера 27 и первым входом элемента 31 совпадений, а выход D-триггера 26 соединен через инвертор 30 с его вторым входом и с вторым входом (S) RCS-триггера 27, синхронизирующий вход которого (С) соединен с выходом RS-триггера 28, выход RCS-триггера 27 соединен с вторым входом элемента 31 совпадений и с выходом формирователя 13 разности периодов. Первый вход RS-триггера 28 соединен с выходом элемента 31 совпадений.

Блок 17 адаптивной задержки содержит последовательно соединенные фазовращатель 32, формирователь 33 импульса перехода через нуль, делитель 34 частоты на два, блок 35 регулируемой задержки, инвертор 36, триггеры 37 — 39, элементы 40, 42 и 43 совпадений, генератор 41 счетных импульсов, реверсивный счетчик 44 и элементы ИЛИ-НЕ

45 и 46.

Виброметр работает следующим образом.

Генератор 1 генерирует высокочастотный сигнал в непрерывном режиме. Из этого сигнала с помощью формирователя 2 серии зондирующих импульсов в течение действия видеоимпульса, поступающего с выхода блока 17 адаптивной задержки, формируется модулированный импульс. Этот импульс усиливается в усилителе 3 мощности и поступает на вход пьезоэлектрического акустического излучателя 4 зондирующих импульсов, который за счет пьезоэффекта возбуждает акустические импульсы с тональным заполнением.

Для определенности считают, что изделие 5, амплитуда колебательной скорости которого измеряется, колеблется на. резонансе по синусоидальному закону. При импульсном возбуждении излучателя в стационарной части импульса колебания изделия 5 также можно считать синусоидальными.

Акустический излучатель 4 зондирующих импульсов выполнен фокусирующим. Он устанавливается на расстоянии радиуса фокусировки R от вибрирующей поверхности соосно с контролируемым изделием 5 так, что фокальная плоскость оказывается совмещенной с его поверхностью. Точность установки в пределах размеров фокальной области существенной роли пе играет. В этой области звуковой фронт представляет собой неоднородную плоскую волну. Эту волну можно аналитически представить в виде бесконечного набора плоских волн, падающих на излучатель под разными углами (например, в каждом сечении функцию распределения звукового поля можно представить в виде разложения в интеграл Фурье по пространственным частотам или в объеме — в интеграл Кинга) . Среди отраженных

1408239 волн выделяют волны, распространяющиеся вдоль оси излучателя и под малыми углами к ней, которые воспринимаются акустическим приемником 6 в соответствии с его характеристикой направленности.

Отраженные волны в виде последовательности тонально-модулированных импульсов с девиацией частоты (периода) во времени по синусоидальному закону на ìàлую величину в сравнении с частотой (периодом) модуляции, амплитуда девиации которых пропорциональна колебательной скорости или смещению, которое определяется через колебательную скорость делением на циклическую частоту контролируемых колебаний, поступают на вход акустического приемника 6.

Отраженные импульсы за счет прямого пьезоэффекта преобразуются в электрический сигнал, который- усиливается усилителем 7, имеющим широкую полосу (усилитель может быть также двухполосным, т. е. может усиливать низкие частоты в относительно широкой полосе и избирательно усиливать высокую частоту отраженного сигнала) .

Выходной сигнал усилителя 7 содержит составляющую с частотой колебаний контролируемого акустического изделия 5 и наложенные высокочастотные отраженные импульсы с тональным высокочастотным заполнением.

Амплитуда отраженных импульсов с помощью блока 8 автоматической регулировки усиления поддерживается на постоянном уровне при неконтролируемых изменениях расстояния от вибрирующей поверхности до датчиков и коэффициентов отражения поверхности контролируемого изделия.

С помощью полосового фильтра 9 выделяются только последовательности тонально модулированных отраженных импульсов с частотной девиацией.

При помощи временного селектора 10 из последовательности отраженных импульсов выделяется импульс, прошедший кратчайшее расстояние от фокальной плоскости (от вибрирующей поверхности) до приемника 5. Тем самым осуществляются временная фильтрация основного сигнала и подавление помех.

Зондирующий импульс приходит к вибрирующей поверхности контролируемого изделия в момент достижения ею максимума колебательной скорости в фазе сжатия излучателя и расширения рабочей среды в объеме между этой поверхностью, излучателем 4 и приемником 6. При выборе радиуса фокусирования достигается максимальная помехозащищенность, так как в этой фазе захлопывания кавитационных пузырьков не происходит.

С помощью блока 17 адаптивной задержки получают опережение во времени запуска зондирующих импульсов («отрицательную задержку») для того, чтобы они достигли поверхности контролируемого изделия в фа35

55 ливается в состояние «1» на прямом выходе, в это же состояние устанавливаются триггеры 38 и 39. Одновременно на выходах элемента 40 совпадений, который отпирается потенциалом с выхода триггера 39, и элемента 43 совпадений, который отпирается потенциалом с выхода триггера 38, появляются счетные импульсы генератора 41. Элемент 42 совпадений остается при этом закрытым, поскольку счетные импульсы поступают на вход реверсивного счетчика 44 в режиме прямого счета, счетчик 44 начинает заполняться до момента прихода переднего фронта импульса с выхода делителя 34 частоты на R-входы триггеров 37 и 38. В момент прихода переднего фронта триггеры 37 и 38 переходят в состояние «О» по прямому выходу, поэтому элемент 43 совпадений закрывается, а элемент 42 совпадений открывается с инверсного выхода триггера 38. Реверсивный счетчик 44 переходит в режим обратного счета и находится в этом режиме до момента

его обнуления. Этим способом формируются сначала первыи и второи интервалы задержки Т вЂ” К)Со. Потенциалы со всех выходов реверсивного счета через элементы ИЛИ-НЕ

45 и 46 поступают на выход блока 17 адаптивной задержки. В момент обнуления реверсивного счетчика 44 элементы ИЛИ-НЕ 45 и 46 вырабатывают импульс, который поступает на R -вход триггера 39 и переводит его

4 зе максимума его колебательной скоро "ти.

Это условие должно выполняться независимо от рабочей частоты (адаптивно) во всем частотном диапазоне виброметра.

На вход блока 17 поступает синусоидальный сигнал с частотой колебаний контролируемого изделия с выхода фильтра 16 нижних частот. Этот сигнал с помощью подстроечного фазовращателя 32 на верхней частоте диапазона подстраивается по фазе

10 по максимуму показаний выходного индикатора 15. Этим исключается неопределенность в начальной фазе синхронизирующего сигнала. Синусоидальный сигнал на выходе фазовращателя 32 с помощью формирователя 33 импульсов перехода через нуль преобразуется во временные метки — короткие импульсы, частота которых в два раза выше рабочей частоты контролируемого изделия.

Короткие импульсы с выхода формирователя 33 поступают на вход делителя 34 частоты

20 на два, на выходе которого формируются импульсы с частотой колебаний контролируемого изделия 5. Задним фронтом выходного импульса делителя 34 частоты запускается блок 35 задержки, в котором вырабатывается импульс задержки сигнала. Задержка устанавливается равной R/Cp, где

R — радиус фокусирования; Co — скорость звука в акустической среде. Этот импульс инвертируется инвертором 36. Передним фронтом инвертированного импульса (зад30 ним фронтом импульса на выходе блока 35 задержки) триггер 37 по S-входу устанав1408239

Составитель Л. Кондрыкинская

Редактор О. Юрковецкая Текред И. Берес Корректор Г. Решетник

Заказ 32!)8 42 Тираж 524 Подписное

ВИИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

1! 3035, Москва, Ж вЂ” 35, Раугнская наб., д. 4/5

11роизнодствеllno-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 состояние «О» по его выходу, что, в свою

< чередь, приводит к запиранию элемента 40

<1овпадений, и поступление счетных импуль ов»а реверсивный счетчик 44 прекращается. этом состоянии схема находится до прихода переднего фронта следующего импульа с выхода инвертора 36 íà S-вход тригера 37.

Блок 17 адаптивной задержки задержиает момент формирования фронта стробмпульса на время распространения зондиу1ощего импульса от излучателя 4 до поерхности контролируемого изделия и от нее о приемника 6, т. е. на время 2R/Со, а также ормирует управляющий импульс временноо селектора !О, длительность которого выирается порядка десяти периодов, что мень»е отраженного импульса, чтобы устранить скажения»з-за переходных процессов и

|аразитной модуляции. Это обеспечивает збирательное выделение только того импуль.а, который отражается от вибрирующей 20 вверх»ости контролируемого изделия в небходимой для правильной работы устройтва фазе: в момент перехода излучателя т растяжения к сжатию»ри достижении м максимума колебательной скорости.

С выхода генератора l и выхода временного селектора 10 импульсов сигналы посту»ают на формирователи 19 и 11 импульсов ,»сре.,î ln через нуль.

Блок 12 определения момента совпадения и м1 ул ьсов вырабатывает синхронизирующий импульс для синхронизации момента запуска формирователя 13 разности nepuoläon и момент совпадения импульсов на его входах. На выходе формирователя 13 раз ности периодов вырабатывается сигнал, пропорциональный величине вибрации. В . цифровом виде эта величина отображается на индикаторе 15.

Формула изобретения

Ультразвуковой виброметр, содержащий генератор, последовательно соединенные усилитель мощности и акустический излучатель, последовательно соединенные акустический приемник и усилитель, подключенный в его цепь обратной связи, блок автоматической регулировки усиления, фильтр нижних частот и индикатор, отличаюш,айся тем, что, с целью повышения точности, он снабжен последовательно соединенными полосовым фильтром, временным селектороь первым формирователем импульсов перехода через нуль, блоком определения момента совпадения импульсов, формирователем разности периодов и импульсно-счетным преобразователем, выход которого связан с индикатором, формирователем серии зондирующих импульсов, включенным между выходом генератора и входом усилителя мощности, блоком адаптивной задержки, включенным между выходом фильтра нижних частот, вход которого связан с выходом усилителя, и управляющим входом формирователя серии зондирующих импульсов, формирователем строб-импульса, включенным между выходом фильтра нижних частот и вторым входом временного селектора, и вторым фор.мирователем импульсов перехода через нуль, включенным между генератором и вторым входом блока определения момента совпадения импульсов, инверсный выход которого соединен с управляющим входом счетноимпульсного преобразователя и с вторым входом формирователя разности периодов, подключенного третьим и четвертым входами соответственно к выходам формирователей импульсов перехода через нуль.

Ультразвуковой виброметр Ультразвуковой виброметр Ультразвуковой виброметр Ультразвуковой виброметр 

 

Похожие патенты:

Шумомер // 1402809
Изобретение относится к измерительной технике и нредназна ено J.H измерения акустического пп-ма

Изобретение относится к Измерительной технике, а именно к устройствам для измерения акустической мощности ультразвуковых терапевтических излучателей

Изобретение относится к гидроакустическим измерениям и может быть использованопри исследовании акустических полей слоеных излучающих объектов

Изобретение относится к контролю за шумовыми характеристиками машин , механизмов, технологического оборудования и может быть использовано для измерения акустической мощности источника звука в помещении, в котором расположены и другие одновременно с ним работающие источники звука

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения вибрации

Изобретение относится к виброизмерительной технике и может быть использовано при измерении -комплексных частотных характеристик различных колебательных систем

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании физических свойств объектов

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для регистрации звука и механических волн в жидкости

Изобретение относится к области физики межфазных явлений

Изобретение относится к области физики межфазных явлений

Изобретение относится к области гидроакустических измерений и может быть использовано в технике и медицине

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения вибрации
Изобретение относится к области получения и использования акустических колебаний

Изобретение относится к техническим средствам определения дальности действия гидроакустических средств

Изобретение относится к гидроакустическим измерениям, а более конкретно к измерениям электрической и гидроакустических составляющих суммарной помехи работе гидроакустической станции (ГАС) на швартовных испытаниях судна (на стопе, при работающих машинах и механизмах)

Изобретение относится к теплофизическим приборам

Изобретение относится к техническим средствам автоматизации систем управления и предназначено для контроля физических величин

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для измерения характеристик шумоизлучения движущегося объекта в натурном водоеме
Наверх