Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано при ультразвуковом контроле объектов типа элементарных волокон или единичных дисперсных частиц.
Целью изобретения является рдсши- рение области применения за счет обеспечения возможности контроля температурных переходов в элементарных волокнах и единичных дисперсных частицах.
Способ определения температурных переходов осуществляется следующим образом.
Исследуеьый образец зажимают между буферными стержнями. Возбуждангг в одном из буферных стержней ультразвуковые колебания, принимают прошедший через образец сигнал, преобразованный в ультразвуковые колебания в другом буферном стержне. Измеряют скорость прохождения сигнала в исследуемом образце в диапазоне скоростей связанных акустических и электромагнитных волн при одновременном изменении температуры образца. Выделяют экстрему№1 зависимости скорости от температуры, по положению и высоте которых определяют положение и энергию температурных переходов соответственно. Поскольку ультразвуковые колебания, возбуждаемые и принимае 1е в буферных стержнях, через образец в виде элементарного волокна или единичной дисперсной частицы из-за их малого размера распространяться не могут, измерение скорости прохояадеао ел
сх сд
ния сигнала в диапазоне скоростей связанных акустических и электромагнитных волн позволяет расширить область применения способа определения температурных переходов,
В образцах малых размеров фазовая скорость акустических волн может достигать значений в десятки - сотни километров в секунду. В то же время в таких же образцах из-за насыщения за- фазовая скорость электромагнитных волн замедляется до таких же значений. В результате возникают условия возникновения связанных акустических- и электромагнитных волн, причем скорость таких волн значительно отличается от скорости собственно ультразвуковых колебаний, что позволяет при измерениях надежно выделять сигна лы, соответствующие прохождению связанных волн через.образец. Возбуждени же волн указанного типа осуществляется путем подачи импульса ультразвуковых колебаний на исследуе1Ф1й образец. В области температурного перехода частоты колебаний неравновесных зарядов в образце изменяются, что приводит к изменению скорости электро- магьштной составляющей и, следовательно, скорости самой связанной акустической и электромагнитной волны. Эти изменения носят аномальный характер, что приводит к возникновению экстрему
мов на зависимости скорости указанных волн от температуры..Положение и высота этих экстремумов оказываются однозначно связанными с положением и энергией температурных переходов в образ .
0
5
д 5 п
5
0
Скорость связанных акустических и электромагнитных волн удобно определять путем измерения време1ш прохождения сигнала между буферными стержнями, когда между ними зажат образец, и без образца, либо по сравнению фаз сигналов, прошедших через образец и эталонную среду,
Предлагаемое йзобретение позволяет осуществлять контроль образцов любой формы и очень малых размеров, что в случае контроля дорогостоящих материалов снижает стоимость затрат на проведение контроля. Формула изобретения
Способ определения температурных переходов, заключающийся в размещении исследуемого образца между буферными стержнями, в возбуждении и приеме в буферных стержнях ультразву1со- вых колебаний, в измерении скорости распространения сигнала в образце при одновременном изменении температуры последнего и в определении по температурной зависимости скорости областей температурных переходов в образце, отличающийся тем, что, с целью расширения области применения за счет обеспечения возможности контроля температурных переходов в элементарных волокнах и единичных дисперсных частицах, измеряют скорость в диапазоне связанных гшустических и электромагнитных волн, вьщеляют экстремумы зависимости скорости от температуры, по положению и высоте которых определяют положение и энергию температурных переходов.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения фазовых переходов в полимерах | 1990 |
|
SU1727048A1 |
Способ контроля физико-механических характеристик полимеров | 1988 |
|
SU1682907A1 |
Автоматизированная система исследования полимерных и композиционных материалов | 2019 |
|
RU2731272C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В ПОЛИМЕРАХ | 1991 |
|
RU2104515C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛА, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБРАЗЦА | 1993 |
|
RU2087905C1 |
Способ пластической деформации сплавов из алюминия | 2016 |
|
RU2653741C2 |
Способ определения структурных характеристик изделий из полимерных композиционных материалов и устройство для его осуществления | 2023 |
|
RU2809932C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ УЛЬТРАЗВУКА В УГЛЕРОДНЫХ ЖГУТАХ И НИТЯХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2004 |
|
RU2281464C2 |
Способ пластической деформации алюминия и его сплавов | 2019 |
|
RU2724209C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ ВОЛН В РАЗЛИЧНЫХ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛАХ | 1991 |
|
RU2011192C1 |
Изобретение относится к неразрушающему контролю. Целью изобретения является расширение области применения за счет обеспечения возможности контроля температурных переходов в элементарных волокнах и единичных дисперсных частицах. Исследуемый образец зажимают между буферными стержнями, возбуждают и принимают в последних ультразвуковые колебания, измеряют скорость прохождения сигнала через образец в диапазоне скоростей связанных акустических и электромагнитных волн, выделяют экстремумы на температурной зависимости этой скорости, по высоте и положению которых судят о энергии и положении температурных переходов.
Снобов В.Г., Канер Э.А | |||
ЖЭТФ, 1964, т | |||
Способ изготовления звездочек для французской бороны-катка | 1922 |
|
SU46A1 |
ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ, ОТЗЫВАЮЩИЙСЯ ТОЛЬКО НА ВХОДЯЩИЕ ТОКИ | 1920 |
|
SU273A1 |
Канер Э.А., Яковенко В.М | |||
УФН, 1975, т.115, вып | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Железобетонный фасонный камень для кладки стен | 1920 |
|
SU45A1 |
Перепечко И.И | |||
Акустические методы исследования полимеров, М.: Химия, 1973, с | |||
Пуговица | 0 |
|
SU83A1 |
Авторы
Даты
1990-11-07—Публикация
1988-04-04—Подача