Известен способ измерения интегральной интенсивности канитационных излучений гидравлических машин, заключающийся в том, что ультразвуковые колебания кавитационных излучений преобразуют при помощи пьезоэлектрического датчика в электрические сигналы, анализируют спектральную интенсивность кавитационных излучений и определяют интегральную интенсивность интегрированием величины спектральной интенсивности. Однако .известный способ не позволяет автоматизировать процесс измерения, вследствие интегрирования величины спектральной интенсивности кавитацио1нных излучений по частоте, а также из-за необходимости расчетной корректировки неравномерности частотной характеристики пьезодатчика. Предлагаемый способ отличается от известного тем, что, с целью автоматизации процесса измерения в диапазоне кавитационных частот, .перед анализом электрические сигналы корректируют в зависимости от неравномерности частотной характеристики пьезоэлектрического датчика, а интегральную интенсивность кавитадионных излучений определяют интегрированием по времени величины спектральной интенсивности. Сущность предлагаемого способа заключается в следующем. Ультразвуковые колебания кавитационных излучений, имеющие широкий частотный спектр, преобразуют пьезоэлектрическим датчиком / в электрические сигналы и подают через аттенюатор 2 на с.меситель 3, соединенный с гетеродином 4. Частоту настройки гетеродина 4 меняют поворотом ротора прямочастотного конденсатора переменной емкости в цепи гетеродина с помощью синхронного генератора. При этом частота настройки изменяется пропорционально времени поворота ротора, в результате чего интегральную иитенсивность определяют интегрированием по времени величины спектральной интенсивности непрерывно во всем диапазоне кавитационных частот. С выхода смесителя 3 сигналы поступают на усилитель 5 промежуточной частоты, подключенный « квадратичному детектору 6, преобразующему напряжение сигналов в величину спектральной интенсивности, пропорциональную квадрату напряжения, снимаемого с пьезоэлектрического датчика. На выходе квадратичного детектора установлеиы самопищущий прибор 7 и интегратор 8, например, веберметр, обеспечивающий получение средней величины интегральной интенсивности кавитациоиных излучений.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА ЧАСТОТ | 1969 |
|
SU239695A1 |
АКУСТИЧЕСКИЙ ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ | 2008 |
|
RU2366913C1 |
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ГЛУБИНЕ ОБЪЕКТА И АКУСТИЧЕСКИЙ ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1992 |
|
RU2061408C1 |
Способ диагностики технологических процессов в суперкавитационных аппаратах | 1991 |
|
SU1826056A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗА | 2000 |
|
RU2170922C1 |
АКУСТИЧЕСКИЙ ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ | 2009 |
|
RU2403546C1 |
Способ определения степени кавитационных разрушений гидравлических машин и сооружений | 1961 |
|
SU145038A1 |
Устройство контроля скорости | 1983 |
|
SU1111190A1 |
УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 2009 |
|
RU2421745C1 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЕРХПРОВОДНИКОВОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО ПРИЕМНИКА | 2012 |
|
RU2511669C1 |
Авторы
Даты
1967-01-01—Публикация