с Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для акустической диагностики свойств материалов при неразрушающем контроле.
Известен способ определения параметров распространения акустических колебаний в средах, заключающийся в том, что акустические колебания излучают под углом относительно поверхности среды, принимают их и определяют параметры их распространения.
Основным недостатком этого способа является невысокая производительность.
Наиболее близким по технической сущности является способ определения параметров распространения акустических колебаний it средах, заключающийся в том, что а исследуемую среду излучают акустические колебания, принимают их после прохождения через исследуемуюсреду,изменяют распределение амплитуд разнотипных составляющих акустических колебаний в процессе их излучения и приема i по изменению распределения амплитуд их составляющих определяют параметры
XJ
х|
сл о сл о
распространения акустических колебаний в исследуемой среде.
Недостатком прототипа является тоже недостаточная производительность и точность определения параметров распространения акустических колебаний.
Целью .изобретения является повышение производительности и точности определения параметров распространения акустических колебаний.
Указанная цель дости ается тем, что изменение распределения амплитуд разнотипных составляющих акустических колебаний осуществляют за счет излучения и/или приема и сложения колебаний различной по напрзвле- нию поляризации; тем, что эти колебания излучают и/мли принимают последовательно синфазно и антифазно; тем, что слагаемые этих колебаний складывают последовательно синфззно и антифазно; тем, что направления выбирают во взаимно перпендикулярных плоскостях.
Ожидаемый от использования изобретения положительный эффект достигается за счет избирательности возбуждения и при- ема разнотипных акустических колебаний в средах.
На фиг. 1 изображена схема излучения и приема колебаний; на фиг. 2 - схема излучения/приема колебаний во взаимно пер- пендикулярных плоскостях.
Способ определения параметров распространения акустических колебаний в средах осуществляют следующим образом,
Колебания различной по направлениям а и а поляризации (фиг.1) излучают при помощи одинаковых излучателей 1 и 2, питае- мых от напряжений U(t), U (t) и установленных под углами а « относительно поверхностей гонкой жесткой срзды в виде пластинки 3. После прохождения в окружающей среде 4 одинаковые рлсстои ния излучаемых колебаний в пластикке 3 слагаются, в результате чего изменяется распределение амплитуд разнотипных составля- ющих акустических колебаний. В пластинке 3 возбуждаются симметричные по толщине колебания, если излучают синфазные колебания с амплитудами . и антисимметричные по толщине колебания, если излучают антифаз- ные колебания с амплитудами . После прохождения через среду пластинки 3 колебания принимают на некотором расстоянии х при помощи одинаковых приемников 5 и 6, установленных по направлениям о и Ь под углэми / а относительно поверхностей пластинки 3. Принятые колебания преобразуют в электрические напряжения UI(X,T) и Ui (x t), которые складывают соответственно синфазно или антифэзно и получают результирующее напряжение, пропорциональное симметричным или антисимметричным колебаниям пластинки 3, по которому судят о параметрах распространения в ней акустических колебаний. Последовательно изменяя фазность излучаемых колебаний, а также складываемых принятых колебаний, результирующее напряжение представляет собой однотипные акустические колебания одного или другого вида.
Кроме того, направления а,а и с;с (фиг.2) излучаемых или принимаемых колебаний могут быть выбраны попарно во взаимно перпендикулярных плоскостях, что позволяет возбуждать, принимать и определить параметры распространении в среде симметричных и антисимметричных акустических колебаний двух ортогональных направлений.
Таким образом, новый способ позволяет оперативно возбуждать и принимать различные однотипные акустические колебания, что обеспечивает повышение производительности и точности определения параметров их распространения в средах.
Формула изобретения
1.Способ определения параметров распространения акустических колебаний в средах, заключающийся в том, что в исследуемую среду излучают акустические колебания, принимают их после прохождения через исследуемую среду, изменяют распределение амплитуд разнотипных составляющих акустических колебаний в процессе их излучения и приема и по изменению параметров акустических колебаний в зависимости от изменения распределения амплитуд их составляющих определяют параметры распространения акустических колебаний в исследуемой среде, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности и точности определения параметров распространения акустических колебаний, изменение распределения амплитуд разнотипных составлякж1их акустических колебаний осуществляют за счет излучения и/или приема и сложения колебаний различной по направлению поляризации.
2.Способ поп. 1,отличающийся тем, что колебания различной по направлению поляризации излучают и/или принимают последовательно синфазно и атифазно.
3.Способ по п. 1, о т л м ч а ю щ и и с я тем, что слагаемые колебания различной по направлению поляризации складывают последовательно синфазно и антифазно.
4.Способ по п.1, отличающийся тем, что направления поляризации излучаемых и/или принимаемых колебаний выбирают во взаимно перпендикулярных плоскостях.
fffti.
a
a
or
Ж)
Фиг. 1
I
L
/
ulfrti
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения параметров распространения акустических колебаний в средах | 1987 |
|
SU1578632A1 |
Способ акустического контроля трубопровода | 2021 |
|
RU2758195C1 |
СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ ТРУБОПРОВОДА И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2016 |
|
RU2629896C1 |
СПОСОБ ВОЗБУЖДЕНИЯ И ПРИЕМА СИММЕТРИЧНЫХ И АНТИСИММЕТРИЧНЫХ ВОЛН В ТОНКИХ ВОЛНОВОДАХ | 2013 |
|
RU2525473C1 |
УСТРОЙСТВО РАСПОЗНАВАНИЯ ВНУТРЕННИХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ОБЪЕКТА | 2005 |
|
RU2276355C1 |
СПОСОБ ФОТОАКУСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2010 |
|
RU2435514C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ | 2009 |
|
RU2392625C1 |
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ, ЗВУКОВЫХ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН | 2007 |
|
RU2378989C2 |
СПОСОБ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ СКВАЖИН | 1990 |
|
RU2006883C1 |
Способ измерения скорости ультразвука в материалах | 1987 |
|
SU1499130A1 |
Изобретение относится к измерительной технике. Целью изобретения является повышение производительности и точности определения параметров распространения акустических колебаний за счет использования комбинаций колебаний различной по направлению поляризации. При использовании о качестве среды, например, пластинки 3 колебания различной по направлению поляризации излучают при помощи одинаковых электрически возбуждаемых излучателей 1 и 2, установленных под углом к поверхности пластины 3. После прохождения через окружающую среду 4 излучаемые колебания в пластинке 3 слагаются, в результате чего изменяется распределение амплитуд разнотипных составляющих акустических колебаний. Если излучают синфазные колебания равной амплитуды, то в пластине 3 возбуждаются симметричные волны, если излучают антифазные-антисимметричные волны. После прохождения через пластинку 3 колебания принимают на некотором расстоянии при помощи одинаковых приемников 5 и 6, установпенных под тем же, что и излучатели 1 и 2, углом к поверхности пластины 3. Принятые колебания преобразуют в электрические, которые складывают соответственно синфазно или антифазно. По полученным результатам определяют параметры распространения акустических колебаний в среде. 3 з.п. ф-лы, 2 ил. сл с
фиг. 2
Дефектоскопия материалов, М., Металлургия, 1972, с | |||
Коловратный насос с кольцевым поршнем, перемещаемым эксцентриком | 1921 |
|
SU239A1 |
Способ определения параметров распространения акустических колебаний в средах | 1987 |
|
SU1578632A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Кузнечная нефтяная печь с форсункой | 1917 |
|
SU1987A1 |
Авторы
Даты
1992-11-15—Публикация
1988-11-01—Подача