Средство измерения скорости распространения ультразвуковых колебаний в средах

 

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для исследования свойств материалов и сред. Цель изобретения - повышение точности измерений при нестабильных условиях контроля и обеспечение возможности дистанционного контроля. Цель достигается тем, что выбирают длину h образца из соотношения h (2,5-3)ch, где с - скорость распространения ультразвуковых колебаний; h - глубина проникновения электромагнитного поля, а в качестве параметра принятого сигнала используют отклик магнитного поля на ультразвуковую волну вне образца. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 6 01 И 29/00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4771407/28 (22) 29,09,89 (46) 07.01,93, Бюл. ¹ 1 (71) Обнинский институт атомной энергетики (72) Ю,Г,Кашаев и А.И.Трофимов (56) 1, Авторское свидетельство СССР

N 1393070, кл. G 01 Н 5/00, 1986.

2. Физическая акустика. Под ред. У.Мэзона, том.1, часть А, изд иМир", М„1966, стр.372 — 373 (прототип), (54)СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ

КОЛЕБАНИЙ В МАТЕРИАЛАХ

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для ультразвукового контроля изделий, Известен способ измерения скорости распространения ультразвуковых колебаний в материалах, заключающийся в том, что излучающий преобразователь посылает в акустически контролируемую среду ультразвуковой сигнал, который достигает приемного преобразователя через время, зависящее от физико-химических параметров материала, регистрируется приемным преобразователем, По этим данным судят о величине скорости звука (1).

Однако этот способ не позволяет достоверно определить величину скорости звука в условиях воздействия повышенных температур, так как метрологические характеристики преобразователей при этом значительно снижаются, что увеличивает погрешность измеряемого параметра.

БЫ 1786420 Al (57) Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для исследования свойств материалов и сред. Цель изобретения — повышение точности измерений при нестабильных условиях контроля и обеспечение возможности дистанционного контроля. Цель достигается тем, что выбирают длину h образца из соотношения h (2,5 — 3)ch, где с — скорость распространения ультразвуковых колебаний; h — глубина проникновения электромагнитного поля, а в качестве параметра принятого сигнала используют отклик магнитного поля на ультразвуковую волну вне образца. 2 ил.

Цель изобретения — flQBblLUBHMe точности и достовернос-и определения скорости распространения ультразвуковых колебаний в пьезоматериалах при изменении их температуры и обеспечение возможности дистанционного контроля., с

Цель достигается тем, что способ изме- (р рения скорости распространения ультразвуковых колебаний в материалах. заключающийся в том, что излучающий преобразователь посылает в акустически контролируемую среду ультразвуковой сигнал () который достигает приемного преобразоватеяя через время, зависящее от физико-ки );» мических параметров материала, регистрируется приемным преобразователем, дополнен выбором образца с плоскими параллельными гранями длиной L (2,53)ch, (с — скорость распространения ультразвуковых колебаний; h — глубина проникновения электромагнитного поля), возбуждением образца со стороны одной и граней, а в качестве параметров ультразву1786420 кового сигнала у торцовой грани образца используют отклик магнитного поля на ультразвуковую волну, Новым в данном способе является выбор образца из пьезоматериала длиной

L (2,5 — 3)ch (с — скорость распространения ультразвуковых колебаний; h — глубина проникновения электромагнитного поля), возбуждение образца со стороны одной из вого сигнала у торцовой грани образца используют отклик магнитного поля на ультразвуковую волну. Положительный эффект заключается в том, что повышаются

15 точность и достоверность измерения скорости распространения ультразвуковых колебаний в пьезоматериалах при повышенных температурах и обеспечивается возможность дистанционного контроля.

На фиг,1 показана структурная схема устройства; на фиг.2 — осциллограммы напряжений, пропорциональные импульсам магнитного поля образца.

Пример осуществления способа, Исследования проводили с образцом в виде бруска размером 10х15х30 мм, а также цилиндра Я = 15 мм, длиной I = 30 мм, Динамическое нагружение образца 3 может производиться любым способом, В экспери30 менте нагружение производили с помощью пьезопреобразователя 2, подключаемого к дифектоскопу 1. Частота ультразвуковых колебаний составляла 2, 5 мГц. Мощность колебаний для дефектоскопа УД2-12

35 устанавливали в пределах 2 — 8 дБ в комплекте с прямым совмещенным преобразователем 2, Акустический контакт обеспечивали с помощью глицерина и контролировали по донному эхосигналу на дефектоскопе 1.

B экспериментах с воздействием импульса ультразвуковых колебаний на образец 3 установлено, что этот вид механического нагружения сопровождается появлением напряжения U(t) (фиг.2) на датчике 4, которое пропорционально магнитной составляющей электромагнитного поля.

Датчик 4 выполняли в виде тороидального сердечника иэ пермалгоевой ленты марки 79 НМ, толщиной 50 мкм, витков мед50 ного провода диаметром 0,35 мм, числом

n=100 и располагали коаксиально образцу в любой его точке, поскольку сигналы U(t), пропорциональные магнитному полю Н(т), не изменялись значительно при перемещении датчика вдоль оси образца 3, Сигналы 55

U(t) регистрировали осциллографом С1-64 без предварительного усиления.

Анализ результатов измерений показывает, что длительность импульса напряжеграней, а в качестве параметра ультразвука- 10 ния U(t) составляет т= 1мкс. В течение этого времени электромагнитное поле проникает на глубину пьезоматериала, равную h=3 мм.

Длительность первого импульса характеризует время т распространения поля в образце 3 от передней грани а на глубину h

= 3 мм, а второго — время проникновения отраженного сигнала от грани б на ту же глубину. Частота следования электрических импульсов возбуждения пьезоэлемента пьезопреобразователя 2, поступающая с дефектоскопа, составляла 2 кГц.

Датчик 4 может функционировать при повышенных температурах разогрева в области T=20-500 С, Точка Кюри пермаллоя типа 79 HM составляет 540 С, где наблюдается полное размагничивание материала.

С другой стороны, преобразователи, выполненные из материалов типа ЦТС-19, значительно снижает свою чувствительность к давлению при повышенных температурах

T-200 С.

Таким образом, временной интервал между отмеченными импульсами U(t) определяется длительностью пробега ультразвукового колебания с временем с=4,5 мкс, а скорость с распространения ультразвукового колебания — отношением длины L образца к длительности пробега ультразвукового колебания t, Определение скорости ультразвукового колебания производится неконтактным способом, из этого следует, что предлагаемый способ может быть использован при повышенных температурах разогрева образца, что обеспечивает возможность его дистанционного контроля, Рассмотрим теоретическое явление, на котором основано использование предложенного способа, т.е. механизм затухания электромагнитного поля пьезоматериала 3 типа ЦТС-19, занимающего пространство

Z> 0 (фиг,2) при его непрерывном гармоническом возбуждении. Полагаем, что при Р

IIX (P — вектор поляризации образца 3) динамическое нагружение ультразвуком материала образца сопровождается направленным движением заряженных частиц в поле сил инерции. В этом случае возникающее сторонее поле имеет вид

Ест= Ф/о е ((t "1, (1)

Ц где q — свободные и слабо связанные с молекулами диэлектрика заряды; М вЂ” масса подвижных зарядов; в — частота поля; В4 — амплитуда массового ускорения; К =2к/А (А в длина волны, фазовая скорость ко то ой в /К«С*); (C* — скорость света); j= V — 1

1786420

Л 1+К 6 + где Л= + женных частиц, 10 — радиус Дебая — — Лп =T, д2n 2 д2 (7) ее .х (z) = — wo ( о

M ч

К 2

Уравнение Максвелла для электромагнитного поля внутри пьезоэлемента Z > 0 имеет вид го гос E ст- — Е1E ст йР 4л)в

С Q

i(t), (2) где е1 — диэлектрическая проницаемость среды (я1 — действительная величина); i(t)— индуцированный волной ток. Поведение свободных и слабо связанных носителей зарядов q в пьезодиэлектрике будем описывать квазигидродинамической системой уравнений при условии й) ((V(V — эффективная частота столкновений носителей). м Ч (— Ì вЂ” (T V) Ч) = д 3/

=q y ń— 7(кт ) — М yv V, (3)

+ div (rg V) =О, д здесь g(х, z, t) —; V— скорость носителей; Т вЂ” температура; r.— — постоянная Больцмана.

Считая, что все величины зависят от х и, по закону плоской волны (1) вместо уравнений (3) получим (j(N- КЧб)+ 1 ) Чх= - Ест х .+ jK и« о ° . КТ

М Мпо (4) () (о -КУе1) + У)\/л= M Ест. M aZ (5)

Мno г

j (в — KV(t ) n- — JKno + по д,-, = О, (6)

BVz где Vd — скорость носителей зарядов; no— равновесное значение концентрации носителей зарядов; и- (а, К,Z) — отклонение концентрации от равновесной, вызванное стоРонним полем Ест, Есто — амплитУда стороннего электрического поля.

Из (4) — (6) следует уравнение для неравновесного значения концентрации носителей где Wo — амплитуда ускорения на границе Z = О.

Как видно, при больших концентрациях носителей электрических зарядов q глубина проникновения h поля определяется дебаевским радиусом rD.

Легко показать, что и при импульсном воображении образца характер проникновения волны значительно не изменится, таким образом будет оп ределяться величиной дебаевского радиуса rD.

+j

Vé / кТ

VT = — тепловая скорость заря

4щ nо

На основании (4) — (6) можно получить выражение для тока i(t), и, подставляя его в (2), 15 найдем Ест.х К2Е 4 Г)Ч K

az

К Ест.х с и-, 20

Eo ) дЕстх (9)

Подставляя в (9) решение уравнения (7) в виде

25 n = — 1 C e z (10)

4mj q где С вЂ” константа, определяемая из граничl ных условий, получим решения системы уравнений (9)

30, () -KZ+ СК -aZ

Л вЂ” К где а — константа.

Для определения величины а воспользуемся моделью идеальной жидкости, т.е. считаем, что нормальная составляющая тока на границе Z=Î равна нулю, В этом случае находим

40 а — ЛК(г — 2 2 ) . (12) Рассматривая большие значения концентрации носителей, когда п-оо, го — О, 4 из выражений (11), (12) следует гэ е + е ) (13) Экспериментальные исследования показали, что величина го=Ь=3,0 мм для материалов типа ЦТС, Формула изобретения

55 Способ измерения скорости распространения ультразвуковых колебаний в средах, заключающийся в том, что в образце с плоскопараллельными гранями со стороны одной из граней возбуждают ультразвуковые колебания, принимают колебания от1786420

Составитель Ю.Кашев . Техред М.Моргентал Корректор Э,Лончакова

Редактор

Заказ 245 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101 раженные от противоположной грани, и по параметрам принятых колебаний рассчитывают скорость распространения, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью повышения точности измерений для поляризованных пьезоматериалов и обеспечения возможности дистанционного контроля, выбирают длину образца L (2,5+3)ch, где с — скорость распространения ультразвуковых колебаний, h — глубина проникновения электромагнитного поля, а в качестве параметра

5 принятого сигнала используют отклик магнитного поля на ультразвуковую волну вне образца.

Средство измерения скорости распространения ультразвуковых колебаний в средах Средство измерения скорости распространения ультразвуковых колебаний в средах Средство измерения скорости распространения ультразвуковых колебаний в средах Средство измерения скорости распространения ультразвуковых колебаний в средах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к акустическим методам неразрушающего контроля

Изобретение относится к неразрушающим средствам и методам контроля

Изобретение относится к неразрушающему контролю изделий и может быть использовано в ультразвуковой дефектоскопии при контроле сварных швов

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано при ультразвуковом контроле изделий цилиндрической формы

Изобретение относится к ультразвуковой дефектоскопии изделий, в частности автоматизм ро ванн ому ультразвуковому контролю тел вращения типа дисков авиационных газотурбинных двигателей

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано в дефектоскопии и медицинской диагностике

Изобретение относится к технике ультразвукового контроля и криоэлектронике и может быть использовано для контроля различных заготовок и изделий, в частности криогенных и сверхпроводящих устройств

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