Способ контроля качества пьезоэлектрических материалов

 

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для определения качества твердых порошковых материалов, обладающих пъезоэлектрическими свойствами, по параметрам сигнала электроакустического эха. Цель изобретения - расширение области применения за счет обеспечения возможности контроля низкокачественных материалов. В процессе воздействия высокочастотного электрического поля в двухимпульсном режиме изменяют температуру исследуемого порошка до достижения наибольшего значения сигнала электроакустического эха, а порошок перед воздействием на него высокочастотного электрического поля помещают в герметичную ампулу в таком количестве, чтобы свободный объем в ампуле не превышал десятой доли объема порошка. 1 з.п. ф-лы.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1597715

А2 (51) 5 G 01 N 29/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

H АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (61) 1252719 (21) 4463881/25-28 (22) 21.07.88 (46) 07.10.90. Бюл. N - 37 (71) Киевский институт народного хозяйства им. Д. С. Коротченко и Институт физики AH УССР (72) И. A. Марушко, В. В. Огородник, И. Ф. Прядко, С. N. Рябченко и А. Д. Скорбун (53) 620.179.16(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 1252719, кл. G 01 N 29/00, 1986, (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ (57) Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для определения качества тверИзобретение относится к неразрушающему контролю и является усовершенствованием изобретения по авт. св.

Р 1252719.

Цель изобретения — расширение области применения за счет обеспечения возможности контроля низкокачественных материалов °

При контроле качества пьезоэлектри— ческих материалов на исследуемый порошковый материал воздействуют высокочастотным электрическим полем в двухимпульсном режиме, регистрируют излучаемый материалом сигнал электроакустического эха, измеряют амплитуду и время релаксации этого сигнала, сравнивают их с эталонными значениями и

2 дых порошковых материалов, обладающих пьезоэлектрическими свойствами, по параметрам сигнала электроакустического эха. Цель изобретения — расширение области применения за счет обеспечения воэможности контроля низкокачественных материалов. В процессе воздействия высокочастотного электрического поля в двухимпульсном режиме изменяют температуру исследуемого порошка до достижения наибольшего значения сигнала электроакустического эха, а порошок перед воздействием на него высокочастотного электрического поля помещают в герметичную ампулу в таком количестве, чтобы свободный объем в ампуле не превышал десятой доли объема порошка. 1 з.п. ф-лы. на основании сравнения определяют качество материала.

Для контроля качества низкосортных порошковых материалов в процессе воздействия высокочастотного электрического поля в двухимпульсном режиме изменяют температуру исследуемого nopom ка до достижения наибольшего значения сигнала электроакустического зха, а порошок перед воздействием на него высокочастотного электрического поля помещают в герметичную ампулу в таком количестве, чтобы свободный объем в ампуле не превышал десятой доли объема порошка.

Необходимость герметизации порошка и ограничения свободного объема в измерительной ампуле связана с предот1597715

Формула изобретения

Составитель А. Пчелкин

Редактор А. Нандор .Техред Л.Олийнык,.- Корректор С Еекмар

Заказ,3048 Тираж 508 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина,101 вращением влияния атмосферной влаги на эхо при изменении температуры.

Например, при.понижении температуры конденсации влаги на зернах порошка уменьшает значения параметров эхо-сиг нала и при достаточно большом количестве влаги может исчезнуть эхо-сигнал. Исследования влияния конденсирующейся атмосферной влаги на эхо в по- 1Q рошках из кубического нитрида бора при понижении температуры порошка до температуры жидкого азота (77 К) показали, что влиянием конденсации влаги можно пренебречь, если в закрытой ампуле с порошком содержится воздух в объеме, не превышающем десятой доли объема порошка.

Придание порошку нужной (оптималь- 20 ной) температуры использованием стандартных методов термостатирования может усложнить способ контроля качест— ва, лишив его простоты и оперативности. Этого усложнения избегают, поме- 25 щая ампулу с порошком в среду с легко поддерживаемой фиксированной температурой, близкой к оптимальной температуре и отличающейся от нее по знаку так же, как и оптимальная температура gQ отличается от комнатной. В этом случае оптимальная температура попадает в вилку между комнатной температурой и фиксированной температурой использу емого термостата. Если измерения эха проводить непрерывно, начиная с момента погружения ампулы в термостат, то величина эхо-сигнала непрерывно возрастает, проходя через максимум при прохождении оптимальной темпера- 4Q туры. Благодаря сравнительно низкой тецлопроводности порошковых материалов достижение порошком температуры термостата при объеме порошка в 1

2 см происходит за несколько минут. 45

Этого времени достаточно, чтобы зарегистрировать максимальное значение эхо-сигнала, независимо от степени отклонения температуры термостата от оптимальной температуры. Однако величина эхо-сигнала в максимуме тем выше, чем меньше неоднородность прогрева (охлаждения) порошка при прохождении оптимальной температуры, так как в этом случае большая доля порошка проходит одновременно через оптималь1 ную температуру. Это условие выполняется тем лучше, чем ближе оптимальная . температура к температуре термостата.

Зная оптимальную температуру для материала в качестве фиксированной, легко поддерживаемой температуры тер мостата, выбирают температуру кипения подходящей жидкости или температуру плавления подходящего вещества.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет расширить область применения способа контроля качества пьезоэлектрических материалов за счет обеспечения возможности контроля низкокачественных порошковых материалов.

1. Способ контроля качества пьезоэлектрических материалов по авт. св.

Р 1252719, отличающийся тем, что, с целью расширения области применения за счет обеспечения контроля низкокачественных материалов, в процессе воздействия высокочастотным электрическим полем в двухимпульсном режиме изменяют температуру исследуемого порошка до достижения наибольшего значения сигнала электроакустического эха, 2. Способ по п. 1, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью повышения достоверности, порошок перед воздействиЕм на него высокочастотным электрическим полем в двухимпульсном режиме помещают в герметичную ампулу в таком количестве, чтобы свободный объем в ампуле не превышал десятой доли объема порошка.

Способ контроля качества пьезоэлектрических материалов Способ контроля качества пьезоэлектрических материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к неразрушающему контролю

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов и может быть использовано для измерения толщины и выявления дефектов в металлических изделиях

Изобретение относится к акустическим методам неразрушающего контроля

Изобретение относится к акустическим методам неразрушающего контроля

Изобретение относится к технике неразрушающего контроля и может быть использовано в ультразвуковых приборах и установках контроля качества материалов и изделий

Изобретение относится к неразрушающему контролю ультразвуковым методом и может быть использовано для разбраковки и классификации различных сред, веществ и композиционных материалов на всех стадиях технологического процесса

Изобретение относится к неразрушающему контролю акустико-эмиссионным методом и может быть использовано при прочностных испытаниях конструкций

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов, находящихся под тепловым воздействием, и может быть использовано для контроля дефектов по сигналам акустической и электромагнитной эмиссии

Изобретение относится к неразрушающему контролю изделий по сигналам акустической эмиссии (АЭ) и может быть использовано для проверки чувствительности аппаратуры АЭ к сигналам АЭ от трещин

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения концентрации взвешенных веществ в жидких средах в сельскохозяйственном производстве, нефтеперерабатывающей и горнорудной отраслях промышленности

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

Изобретение относится к способам измерения физических свойств ВТСП-материалов

Изобретение относится к акустическим измерениям и может быть использовано для исследования процессов твердения вяжущих материалов, например цементов

Изобретение относится к акустическим измерениям и может быть использовано при определении коэффициента структурных напряжений вяжущей композиции для оценки, например, эффективности механического уплотнения

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 акустической дефектоскопии, в частности, к устройствам выявления дефектов импедансным методом
Наверх