Способ одновременного определения скорости продольных и сдвиговых акустических волн



Способ одновременного определения скорости продольных и сдвиговых акустических волн
Способ одновременного определения скорости продольных и сдвиговых акустических 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)

Владельцы патента RU 2382358:

ЗАО "НПО Измерительные системы" (RU)

Использование: для одновременного определения скорости продольных и сдвиговых акустических волн. Сущность: заключается в том, что излучателем формируют акустическую волну в исследуемом образце и регистрируют изменение резонансных кривых, соответствующих продольным и поперечным деформациям излучателя, находящегося в акустическом контакте с исследуемым образцом, по которым определяют скорости продольных и сдвиговых акустических волн. Технический результат: расширение функциональных возможностей путем одновременного определения скорости продольных и сдвиговых волн с использованием одного акустического излучателя. 2 ил., 1 табл.

 

Изобретение относится к области акустической измерительной техники и может быть использовано для одновременного определения скорости продольных и поперечных акустических волн в различных образцах с целью контроля и исследования их свойств в тех областях науки, техники и медицины, где требуется знание скорости акустических волн в исследуемых средах.

Известен способ определения скорости сдвиговой акустической волны [Физическая акустика. Методы и приборы ультразвуковых исследований. Под редакцией У.Мэзона Том 1. Часть А. - М.: Издательство «Мир», 1966, с.352-354], заключающийся в том, что в исследуемую жидкость помещают кварцевый преобразователь, измеряют изменение резонансной частоты и входного сопротивления преобразователя, совершающего крутильные колебания, по которым определяют импеданс жидкости, и при известной плотности находят скорость сдвиговых акустических волн.

Недостатком данного способа является невозможность определения скорости распространения продольной волны.

Известен способ определения скорости продольной акустической волны [Носов В.А. Проектирование ультразвуковой измерительной аппаратуры. - М.: «Машиностроение», 1972, с.83], заключающийся в измерении величины силы тока на резонансной частоте, протекающего через пьезопреобразователь, находящийся в контакте с исследуемой средой, по величине которого рассчитывают акустическое сопротивление среды, и при известной плотности исследуемой среды рассчитывают скорость распространения продольной акустической волны.

Недостатком данного способа является невозможность определения скорости распространения сдвиговой волны.

Целью данного изобретения является расширение функциональных возможностей путем одновременного определения скорости продольных и сдвиговых волн с использованием одного акустического излучателя.

Поставленная цель достигается тем, что в исследуемом образце излучателем формируют акустическую волну и регистрируют изменение резонансных кривых, соответствующих продольным и поперечным деформациям излучателя, находящегося в акустическом контакте с исследуемым образцом, по которым определяют скорости продольных и сдвиговых акустических волн.

В предлагаемом способе одновременное определение скорости продольных и поперечных акустических волн достигается тем, что при возбуждении излучателя происходит его деформация в продольном и поперечном направлениях по отношению к направлению вектора напряженности возбуждающего поля, вследствие чего в исследуемом образце, находящемся в акустическом контакте с излучателем, возбуждаются продольные и сдвиговые акустические волны, при этом исследуемый образец и излучатель образуют механическую колебательную систему, что приводит к изменению резонансных кривых, соответствующих продольным и поперечным деформациям излучателя, относительно их вида, соответствующего колебательной системе, состоящей из излучателя, не находящегося в акустическом контакте с исследуемым образцом, в то время как в известном способе определение скорости акустических волн в исследуемом образце осуществляется только по продольной деформации излучателя.

На фиг.1 представлена схема устройства, реализующего предлагаемый способ.

На фиг.2 представлен пример резонансных кривых, соответствующих излучателю, находящемуся в акустическом контакте с воздухом и с глицерином.

Устройство (см. фиг.1) содержит генератор 1, пьезопреобразователь 2, амперметр 3, причем выход генератора 1 подключен к первому выводу пьезопреобразователя 2, второй вывод которого подключен к первому выводу амперметра 3, второй вывод которого подключен к общему проводнику.

Реализация предлагаемого способа осуществляется следующим образом. Изменяя частоту генератора 1, измеряем ток через пьезопреобразователь 2 и получаем зависимость амплитуды тока от частоты для областей продольного и поперечного механических резонансов пьезопреобразователя 2.

Представленные зависимости (см. фиг.2) построены для следующих сред, находящихся в акустическом контакте с преобразователем: воздух (резонансные пики 1, 3), глицерин (резонансные пики 2, 4). Резонансные пики 1 и 2 соответствуют продольному, а 3 и 4 - поперечным резонансам.

По полученным зависимостям определяются скорости продольной и сдвиговой акустических волн:

где сl - скорость продольной волны;

al, bl - константы;

Ql - добротность системы при продольном резонансе;

ρ - плотность среды.

где cτ - скорость поперечной волны для частоты f;

аτ, bτ - константы;

Qτ - добротность системы при поперечном резонансе;

ρ - плотность среды.

Пример. Для зависимостей, построенных на фиг.2, по формулам (1) и (2) были определены следующие значения скорости продольных и поперечных акустических волн (при температуре 20°С).

Воздух Глицерин
Продольная волна
f, кГц 113 101
a1, с·м2/кг -0,85·10-3
b1, с·м2/кг 0,16·10-3
Q1 19,8 5,4
ρ, кг/м3 1,29 1260
c1, м/с 343 1923
Поперечная волна
f, кГц 348 346
аτ, с·м2/кг -66·10-3
bτ, с·м2/кг 3,2·10-3
Oτ 49,7 20
ρ, кг/м3 1,29 1260
cτ, м/с - 71,0

Способ одновременного определения скорости продольных и сдвиговых акустических волн, заключающийся в том, что излучателем формируют акустическую волну в исследуемом образце, отличающийся тем, что регистрируют изменение резонансных кривых, соответствующих продольным и поперечным деформациям излучателя, находящегося в акустическом контакте с исследуемым образцом, по которым определяют скорости продольных и сдвиговых акустических волн.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может найти применение при выявлении нарушений соединения полимерного покрытия с металлическими трубами при диагностическом контроле металлических труб с полиэтиленовым покрытием в заводских, базовых и трассовых условиях.

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и предназначено для выявления развивающихся дефектов и оценки степени их опасности в конструктивных элементах колесных пар вагонов железнодорожного транспорта методом акустической эмиссии.

Изобретение относится к неразрушающим методам производственного контроля и может найти применение при анализе различных материалов в текстильной промышленности.

Изобретение относится к рентгенодиагностической аппаратуре и предназначено для контроля постоянства параметров и характеристик рентгеновских и компьютерных томографов.

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для контроля качества сварных швов методом акустической эмиссии в процессе сварки.

Изобретение относится к области диагностики конструкций и может быть использовано для оценки состояния стенки трубопровода, в частности для оценки состояния нефтепроводов, трубопроводов центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения коммунального хозяйства городов.

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля тонкостенных и листовых изделий (и других изделий, в которых могут распространяться волны Лэмба) и позволяет выявлять глубину проникновения и развитие локальной коррозии.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения вида многофазного потока в трубопроводе в ходе его эксплуатации

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к, микроэлектронным датчикам - химическим и биосенсорам, предназначенным для одновременных акустических на поверхностно-акустических волнах (ПАВ) и оптических исследований физико-химических и (или) медико-биологических свойств тонких порядка 0.1 мкм (100 нм) и менее нанопленок

Изобретение относится к устройству для ультразвуковой дефектоскопии горячего прокатываемого металла во время процесса прокатки в одной из нескольких расположенных друг за другом прокатных клетей прокатного стана, состоящему, по меньшей мере, из двух образующих между собой зазор валков, причем валки снабжены ультразвуковыми искательными головками, расположенными так, что части самого тела валка служат трактом для прохождения ультразвуковых волн к подвергаемому дефектоскопии прокатываемому металлу в межвалковом зазоре

Изобретение относится к различным технологиям, связанным с пропиткой материала жидким реагентом, например к области электротехники (пропитка электродвигателей), а именно к контролю качества процесса пропитки

Изобретение относится к технологии микроэлектроники и может быть использовано в технологии наноимпринт-литографии при получении упорядоченных массивов магнитных и других наноструктур

Изобретение относится к способам неразрушающего контроля равномерности распределения механических свойств в конструкционных материалах и может быть использовано в процессе изготовления или эксплуатации изделий из конструкционных материалов

Изобретение относится к области ультразвуковой диагностики, а именно к неконтактному способу по возбуждению и регистрации ультразвуковой (акустической) волны, и может быть использовано в неразрушающем дистанционном контроле различных силовых конструкций и ответственных деталей

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля и может быть использовано для диагностики объектов при сборке по параметрам их механических колебаний, например, серийных изделий устройств контроля схода подвижного состава (УКСПС)
Наверх