Устройство для измерения скорости и спектрального коэффициента затухания ультразвуковых волн


G01N29 - Исследование или анализ материалов с помощью ультразвуковых, звуковых или инфразвуковых волн; визуализация внутреннего строения объектов путем пропускания через них ультразвуковых или звуковых волн через предметы (G01N 3/00-G01N 27/00 имеют преимущество; измерение или индикация ультразвуковых, звуковых или инфразвуковых волн вообще G01H; системы с использованием эффектов отражения или переизлучения акустических волн, например акустическое изображение G01S 15/00; получение записей с помощью способов и устройств, аналогичных используемым в фотографии, но с использованием ультразвуковых, звуковых или инфразвуковых волн G03B 42/06)

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скорости и спектрального коэффициента поглощения ультразвуковых волн и определения пористости при исследованиях структурных свойств материалов. Цель изобретения - повышение точности измерений за счет коррекции амплитуд сигналов. После предварительной оценки скорости ультразвука резонансным методом осуществляется коррекция амплитуды преобразованного сигнала и точное измерение скорости ультразвука частотным методом. Спектр затухания определяется как отношение усредненной по периодам модуляции огибающей сигнала, полученного при заполнении измерительной камеры эталонной жидкостью, к аналогичной огибающей для исследуемого материала. Коррекция амплитуды снижает уровень спектральных составляющих, обусловленных амплитудной модуляцией сигнала, и позволяет с большей точностью определить на частотной оси положение максимума главного лепестка спектра преобразованного сигнала. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРЙ ГКНТ СССР х;," . В г м,г г 1 г(Д

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ г (21).4499380/25-28 (22) 31,10,88 (46) 23.08.90. 6юл. ¹ 31 (71) Уральский политехнический институт им, С.М.Кирова (72) А.А.Калмыков, В.В,Кийко, Н.Н.Коробкин и А.П.Орлов (53) 620.179.16 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 1384961, кл. G 01 H 5/00, 1988. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ И СПЕКТРАЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ

ВОЛН (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скорости и спектрального коэффициента поглощения ультразвуковых волн и определения пористости при исследоваИзобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследованиях структурных свойств материалов для измерения скорости и спектрального коэффициента поглощения ультразвуковых волн и определения пористости.

Цель изобретения — повышение точности измерений за счет коррекции амплитуд сигналов.

На фиг. 1 изображена структурная схема устройства; на фиг, 2 — 3 — временные диаграммы, поясняющие работу устройства.

Устройство содержит последовательно соединенные модулятор 1, высокочастотный генератор 2 перестраиваемой частоты, усилитель 3 мощности, измерительную ка„„ Д „„1587347 А1

rs>)s G 01 Н 5/00, G 01 N 29/00 ниях структурных свойств материалов. Цель изобретения — повышение точности измерений за счет коррекции амплитуд сигналов.

После предварительной оценки скорости ультразвука резонансным методом осуществляется коррекция амплитуды преобразованного сигнала и точное измерение скорости ультразвука частотным методом.

Спектр затухания определяется как отношение усредненной по периодам модуляции огибающей сигнала, полученного при заполнении измерительной камеры эталонной жидкостью, к аналогичной огибающей для исследуемого материала. Коррекция амплитуды снижает уровень спектральных составляющих, обусловленных амплитудной модуляцией сигнала, и позволяет с большей точностью определить на частотной оси положение максимума главного лепестка спектра преобразованного сигнала. 3 ил. меру 4 с излучающим и приемным преобраЪ эователями 5 и 6, усилитель 7 напряжения, смеситель 8, фильтр 9 нижних частот и уси- 00 литель 10 с автоматической регулировкой усиления (АРУ), детектор 11, первый 12 и второй 13 аналого-цифровые преобразова- ф тели (АЦП) и последовательно соединенные вычислитель 14 и индикатор 15. Второй выход модулятора 1 соединен с:..ервыми входами первого 12 и вгорого 13 ALlll. выходы » которых подключены соответственно к пер- . ° вому и второму входам вычислителя 14, второй выход генератора 2 перестраиваемой частоты соединен со вторым входом смесителя 8, вход детектора 11 подключен к выходу усилителя 7 напряжения, выход усилителя 10 с АРУ соединен с вторым входом первого АЦП 12, а выход детектора 11

1587347

40

55 соединен с вторыми входами усилителя 10 с АРУ и второго АЦП 13.

Устройство работает следующим образом, .

В модуляторе 1 формируется аналоговый сигнал пилообразной формы, Этот сигнал поступает на высокочастотный генератор 2 перестраиваемой частоты и изменяет его частоту по закону несимметричной пилы (fc, фиг. 2а). Электрический линейный частотно-модулированный (ЛЧМ) сигнал с выхода высокочастотного генератора 2 перестраиваемой частоты, усиленный усилителем 3 мощности, поступает на вход излучающего преобразователя 5. Последний преобразует электрический

ЛЧМ-сигнал в акустический, который распространяется в измерительной камере 4 и принимается приемным преобразователем

6; На выходе приемного преобразователя 6 выделяется электрический сигнал, представляющий аддитивную смесь шумовой и полезной компонент. В ыходн ой сигнал и риемного преобразователя 6, усиленный усилителем 7 напряжения, работающим в линейном режиме, подается на вход детектора 11 огибающей и на первый вход смесителя 8, на второй вход которого подается сигнал с выхода высокочастотного генератора 2 перестраиваемой частоты.

На выходе смесителя 8 в результате перемножения ЛЧМ-сигналов излучаемого (fc, фиг..2а) и принятого (fc, фиг. 2а) образуется преобразованный сигнал, частота которого fe= fr - fc (фиг. 2б) пропорциональна величине тз, Различным временам распространения акустических волн соответствуют различные значения частот f@.

Амплитуда преобразованного сигнала возрастает при резонансе, который наступает в том случае, когда на длине измерительной камеры 4 или исследуемого образца укладывается целое число ультразвуковых йолуволн зондирующего сигнала. Сигнал, образующийся на выходе смесителя 8, фильтруется фильтром 9 нижних частот, полоса которого выбрана таким образом. чтобы пропустить преобразованный сигнал в широком диапазоне 1ы (что соответствует. широкому диапазону скоростей продольных волн исследуемых материалов) неискаженным по амплитуде и не пропускать

- сигналы счастотамиfr,fc,fr+ fcucдругими комбинационными частотами. С выхода фильтра 9 преобразованный сигнал (фиг.2д) подается на первый вход усилителя 10 с

АРУ, выполняющего функцию коррекции амплитуды преобразованного сигнала, на второй вход которого подается напряжение

30 огибающей принятого сигнала, выделенное детектором 11 (фиг.2г).

Увеличение напряжения на втором входе усилителя 10 с АРУ приводит к уменьшению его коэффициента передачи. И, наоборот, уменьшение напряжения на втором входе усилителя 10 приводит к увеличению его коэффициента передачи. Выравнивание (коррекция) амплитуды преобразованного сигнала обостряет максимум его спектра вблизи частоты fe (fei), что дает более точную оценку fe (fei) и соответственно скорости продольной волны в среде.

Напряжение огибающей принятого сигнала с выхода детектора 11 (фиг. 2г) и преобразованный сигнал с выхода усилителя 10 (фиг.2е) подаются соответственно на входы второго АЦП 13 и первого АЦП 12, на другие входы которых поступают импульсы тактовой частоты (фиг. За) с второго выхода модулятора 1, осуществляющие квантование сигналов во времени (фиг, Зб,в) и по амплитуде.

Отсчеты напряжения огибающей принятого сигнала с выхода второго АЦП .13 (фиг.Зв) и отсчеты преобразованного сигнала с постоянной амплитудой с выхода первого АЦП 12 (фиг, Зб) в цифровой форме поступают в вычислитель 14, где осуществляется цифровая обработка огибающей принятого ЛЧМ-сигнала и преобразованного сигнала. Цифровая обработка осуществляется следующим образом. На первом этапе происходит когерентное накопление преобразованного сигнала и огибающей принятого ЛЧМ- сигнала по периодам модуляции для увеличения отношения сигнал/шум до уровня, обеспечивающего заданную точ- . ность измерения. На втором этапе производится измерение скорости продольных волн по временному интервалу между соседними пиками огибающей принятого сигнала, Полученная при этом оценка скорости используется в дальнейшем для идентификации спектральной составляющей, которая соответствует прошедшей через исследуемое вещество продольной волне, На третьем этапе усредненный, квантованный во времени и по амплитуде преобразованный сиг-. нал с постоянной амплитудой подвергается спектральному анализу с помощью алгоритма быстрого преобразования Фурье для получения более точной оценки скорости продольных волн, Для этого вычисляется амплитудный спектр преобразованного сигнала.

Из всех пиков амплитудного спектра преобразованного сигнала выбирается тот, 1587347 который наиболее близок к оценке, полученной на втором этапе измерений, Положение максимума этого пика на частотной оси и является более точной оценкой fg. Полученная оценка f6 пересчитывается в более точ- 5 ную оценку скорости продольной ультразвуковой волн ы в исследуемом материале, Спектр затухания вычисляется кэк отношение огибающих

1 Aol

Я =—

Одо! (=О, 1, 2,..., N-1, где Q — отсчеты спектра затухания;

Ао — огибающая принятого сигнала, прошедшего исследуемый материал;

Оды — огибающая исходного сигнала для эталонного материала;

N=TM/h,t, TM — период модуляции ЛЧМсигнала;

Л t — шаг квантования (выбирается в соответствии с теоремой Котельникова);

1 — длина образца исследуемого мэтериала

Номер отсчета i связан с текущим временем t через операцию взятия целой части при вычислении отношения с/Лt, а соответствующий ему отсчет частоты определяется через соотношение f = f, + у с, где

j = Л Рд /Т вЂ” крутизна изменения частоты

ЛЧМ-сигнала; Л Fq — девиация частоты.

Для определения пористости и размера пор исследуемого материала определяется производная спектра затухания и по ее максимуму находятся координаты точки перегиба ар,1р.

Формула изобретения

Устройство для измерения скорости и спектрального коэффициента затухания ультразвуковых волн, содержащее последовательно соединенные модулятор, высокочастотный генератор перестраиваемой частоты, усилитель мощности, измерительную камеру с излучающим и приемным преобразователями, усилитель напряжения, смеситель и фильтр частот, первый аналогоцифровой преобразователь и последовательно соединенные вычислитель и индикатор, выход высокочастотного генератора перестраиваемой частоты соединен с вторым входом смесителя, второй выход модулятора соединен с первым входом первого аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к первому входу вычислителя, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерений за счет коррекции амплитуд сигналов, оно снабжено детектором, BTopblM "àíàëoão-цифровым преобразователем и усилителем с автоматической регулировкой усиления, первый и второй входы которого подключены соответственно к выходам фильтра нижних частот и детектора, выход усилителя с автоматической регулировкой усиления соединен с вторым входом первого аналого-цифрового преобразователя, первый и второй входы второго аналого-цифрового преобразователя соединены соответственно с выходами модулятора и детектора, выход второго аналого-цифрового преобразователя соединен с вторым входом вычислителя, а вход детектора подключен к выходу усилителя напряжения.

1587347

1587347

Удцпг

gy +7

Составитель Д.Широчин

Редактор H.Ëàçàðåíêo Техред М.Моргентал Корректор И.Муска

Заказ 2412 Тираж 432 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раурская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Устройство для измерения скорости и спектрального коэффициента затухания ультразвуковых волн Устройство для измерения скорости и спектрального коэффициента затухания ультразвуковых волн Устройство для измерения скорости и спектрального коэффициента затухания ультразвуковых волн Устройство для измерения скорости и спектрального коэффициента затухания ультразвуковых волн Устройство для измерения скорости и спектрального коэффициента затухания ультразвуковых волн 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к неразрушающему контролю

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано при автоматическом ультразвуковом контроле труб

Изобретение относится к средствам неразрушающего контроля материалов и изделий с помощью ультразвуковых сигналов

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для определения направления прихода сигналов акустической эмиссии (АЭ) в изделиях из листовых материалов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может использоваться для неразрушающего контроля металлоизделий электромагнитно-акустическим методом

Изобретение относится к ультразвуковому контролю изделий

Изобретение относится к неразрушающему ультразвуковому контролю

Изобретение относится к технике неразрушающих испытаний материалов и конструкций методом акустической эмиссии

Изобретение относится к ультразвуковой дефектоскопии

Изобретение относится к неразрушающим методам испытаний и может быть использовано для контроля акустических параметров материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения скорости ультразвука при исследованиях физико-механических характеристик материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скорости звука в жидких средах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, в частности, при определении распределения плотности по объему исследуемой жидкости и изучении кинетики химических реакций

Изобретение относится к акустическим измерениям и может быть использовано для определения скорости звука, в частности, в воде при гидрологических исследованиях Мирового океана

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения изменений скорости распространения акустических волн в средах с изменяющимися свойствами

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения скорости звука, в частности при гидрофизических исследованиях

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля состава технологических жидких сред по скорости ультразвука
Наверх