Способ контроля качества пьезоэлектрических материалов Советский патент 1990 года по МПК G01N29/00 

Описание патента на изобретение SU1597715A2

Изобретение относится к неразрушающему контролю и является усовершенствованием изобретения по авт. св. № 1252719.

Цель изобретения - расширение области применения за счет обеспечения возможности контроля низкокачес твен- ных материалов.

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

на основании сравнения определяют качество материала.

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

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

сл

со

ел

го

вращением влияния атмосферной влаги на эхо при изменении температуры. Например, при. понижении температуры конденса1Ц1и влаги на зернах порошка уменьшает значения параметров эхо-сиг нала и при достаточно большом количестве влаги может исчезнуть эхо-сигнал. Исследования влияния конденсиру- атмосферной влаги на эхо в по- 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 превьшающем десятой доли объема порошка.

Придание порошку нужной (оптималь- ной) температуры использованием стандартных методов термостатирования может усложнить способ контроля качества, лишив его простоты и оперативности. Этого усложнения избегают, поме- 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 отличается от комнатной. В этом случае оптимальная температура попадает в вилку между комнатной температурой и фиксированной температурой используемого 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- туры. Благодаря сравнительно низкой теплопроводности порошковьпс материалов достижение порошком температуры термостата при объеме порошка в 1 - 2 см происходит за несколько минут. 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 прохожде- НИИ оптимальной температуры, так как в этом случае большая доля порошка проходит одновременно через оптимальную температуру. Это условие выполняется тем лучше, чем ближе оптимальная температура к температуре термостата. Зная оптимальную температуру для материала в качестве фиксированной, егко 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.

ормула изобретения

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

№ 1252719, отличающийся тем, что, с целью расширения области применения за счет обеспечения контроля низкокачественных материалов, в процессе воздействия высокочастотньм электрическим полем в двухимпульсном режиме изменяют температуру исследуемого порошка до достижения наибольшего значения сигнала электроакустического эха.

2.Способ по п. 1, отличающийся 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.

Похожие патенты SU1597715A2

название год авторы номер документа
Способ контроля качества пьезоэлектрических материалов 1984
  • Рябченко Сергей Михайлович
  • Марушко Иван Алексеевич
  • Скорбун Анатолий Дмитриевич
  • Шульженко Александр Александрович
  • Соколов Александр Николаевич
SU1252719A1
Запоминающий элемент 1985
  • Шутилов Владимир Александрович
  • Анджикович Игорь Евгеньевич
  • Котов Леонид Нафаилович
  • Комашня Владимир Леонидович
SU1332379A1
Способ обращения к пьезоэлектрическому накопителю 1978
  • Петросян Арам Мелкумович
  • Веневцев Юрий Николаевич
  • Волков Андрей Федорович
  • Бондаренко Виктор Степанович
SU729633A2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ КИСЛОРОДА В ПОРОШКАХ МЕТАЛЛОВ 2013
  • Потехин Андрей Александрович
  • Тарасова Анна Ивановна
RU2530483C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ СТЕНКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И ЦЕЛОСТНОСТИ ВНЕШНЕЙ ИЗОЛЯЦИИ 1996
  • Виноградов В.Н.
  • Киселев В.К.
  • Тремасов Н.З.
RU2121105C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ЯДЕРНОГО СПИНОВОГО ЭХА 2014
  • Плешаков Иван Викторович
  • Дудкин Валентин Иванович
  • Попов Павел Сергеевич
RU2554597C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЯКР-ИЗОБРАЖЕНИЯ 1993
  • Ким А.С.
  • Кирчанов В.С.
RU2094785C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОЙСТВ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 2001
  • Гребенников Владимир Николаевич
  • Манорик Петр Андреевич
  • Шульженко Александр Васильевич
  • Павлюков Анатолий Александрович
  • Мельник Генрих Пантелеевич
  • Федоренко Майя Альбертовна
  • Тверсков Александр Юрьевич
  • Бабенко Иван Иванович
  • Демешко Сергей Викторович
RU2192019C1
АМПУЛА РЕПЕРНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ТОЧЕК ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ И СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ МАЛОГАБАРИТНЫХ И МИНИАТЮРНЫХ ПРЕЦИЗИОННЫХ ПЛАТИНОВЫХ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ ДЛИНОЙ НЕ БОЛЕЕ 250 ММ, С ТОНКОПЛЕНОЧНЫМИ И ПРОВОЛОЧНЫМИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ОБЪЕКТАХ МАЛОГО ОБЪЕМА 2016
  • Васильев Евгений Васильевич
  • Игнатов Александр Александрович
  • Маркин Леонид Дмитриевич
RU2666956C2
Устройство для исследования магнитных свойств веществ 1990
  • Ларионов Иван Игоревич
  • Рыжов Вячеслав Анатольевич
  • Фомичев Виктор Николаевич
SU1781650A1

Реферат патента 1990 года 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.

Формула изобретения SU 1 597 715 A2

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1990 года SU1597715A2

Способ контроля качества пьезоэлектрических материалов 1984
  • Рябченко Сергей Михайлович
  • Марушко Иван Алексеевич
  • Скорбун Анатолий Дмитриевич
  • Шульженко Александр Александрович
  • Соколов Александр Николаевич
SU1252719A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 597 715 A2

Авторы

Марушко Иван Алексеевич

Огородник Владимир Васильевич

Прядко Иван Федорович

Рябченко Сергей Михайлович

Скорбун Анатолий Дмитриевич

Даты

1990-10-07Публикация

1988-07-21Подача