находят путем определения коэффициента отдачи датчика-излучателя. Этот способ, легко осуществимый для газообразной и жидкой сред, трудно поименим для нахожд ния коэффициента затухания при работе дат чика на твердую среду, например на указа ные материалы1 поскольку определение коэ фициента отдачи датчика в этих условиях представляет сложную операцию и не можо обеспечить необходимой точности измереЦель изобретения - повышение точности измерений. Это достигается тем, что иэмеряют амплитуду и время прохождения излученного сигнала в контролируемой ереде, затем вводят с помощью дискретного отсчета временную задержку, равную красному четному времени прохождения излученного сигнала, измеряют амплитуду отра женного сигнала и вычисляют коэффициент затухания по формуле: где Р - расстояние, проходимое излученным импульсом в контролируемой среде между излучателем и приемником; AJ - амплитуда излученного сигнала Aj, - амплитуда отраженного сигнала Предлагаемый способ реализуют, например, для определения коэффициента затухания в бетонной призме следующим образом. С двух сторон бетонной призмы на ее торцах через контактный слой-солидол устанавливают датчики ультразвука, один из которых работает в режиме приема, а другой - в режиме излучения. Датчики присвединявот к ультразвуковому прибору типа ДУК-2й или УК-ЮП, или УКБ-1М и т. д. По этим приборам определяют время прохождения ультразвуковых волн и амплитуды А и .. Формула изобретения Способ определения коэффициента затухания акустических волн по отношению амплитуд сигналов на границах контролируемой среды при ее пр озвучивании, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, измеряют амплитуду и время прохождения излученного сигнала в контролируемой среде, затем вводят с помощью дискретного отсчета временную задержку, равную кратному четному времени прохождения излученного сигнала, измеряют амплитуду отраженного сигнала и вычисляют коэффшшент затухания по формулу-. : а-гй-Ри-И- где 2 - расстояние между излучателем я приемником; А J- амплитуда излученного сигнала; AJ- амплитуда отраженнсвго сигнала. Источники информации, принятые во вни-. мание при экспертизе: 1.Филонидов А. М., Третьяков А. К. онтроль бетона ультразвуком в гидроте ическом строительстве. М. Энергия, 1969, 2.Бергман Л. Ультразвук и его рименение в науке и технике. М, Изда-ельство иностоанной литературы, 1957,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ УЛЬТРАЗВУКА В УГЛЕРОДНЫХ ЖГУТАХ И НИТЯХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2004 |
|
RU2281464C2 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ЗЕРНА МАТЕРИАЛА С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКА | 2003 |
|
RU2231056C1 |
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО УРОВНЕМЕРА | 2009 |
|
RU2389981C1 |
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО УРОВНЕМЕРА | 2009 |
|
RU2389982C1 |
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО УРОВНЕМЕРА | 2007 |
|
RU2358243C1 |
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО УРОВНЕМЕРА | 2008 |
|
RU2380659C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКТАНОВОГО ЧИСЛА БЕНЗИНОВ | 2005 |
|
RU2305283C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2001 |
|
RU2214590C2 |
Способ ультразвукового контроля плотности керамических изделий | 2018 |
|
RU2682094C1 |
СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ЗЕРНА МАТЕРИАЛОВ | 1997 |
|
RU2141652C1 |
Авторы
Даты
1977-06-05—Публикация
1975-11-18—Подача