соба; на фиг. 2 - эпюры сигналов. Задающий импульсный генератор 1 запускает генератор ЧМ-колебаний 2, с которого колебания подаются на испытываемую среду 3, где установлены входной 4 и выходной 5 пьезопреобразователи. При подаче ЧМ-Сигналов во входном преобразователе происходит преобразование электрических колебаний в механические, и в испыт ываемой среде в результате отражений возникает серия эхо-сигналов. Серия эхо-сигналов выходным преобразователем 5 преобразуется в электрические колебания и подается на усилитель промежуточной частоты 6 или в оптимальный фильтр 7 в зависимости от положения переключателя 8 и далее на индикаторное устройство 9. Индикаторное устройство известными способами измеряет затухания колебаний различных частот несжатых эхо-сигналов и усредненного затухания сжатых сигналов.
На фиг. 2 графически показано осуществление предлагаемого способа. На фиг. 2, а приведен эскиз образца испытываемого материала (среды) с установленными на нем пьезопреобразователями. Тонкой линией в образце показан путь многократно отраженных импульсов ультразвуковых колебаний. Стрелки указывают направление распространения их. На выходной преобразователь 5 импульсы приходят в моменты времена, обозначенные условно 1, 2,- 3. По испытываемому образцу среды они проходят путь, равный одной, трем и пяти и т. д. длинам образца соответственно. Воспроизведение серий отраженных эхо-сигналов, прощедших через образец, показано на фиг. 2 б и 2 г.
При положении «Ь; переключателя 8 (см. фиг. 1) .многократно отраженные частотно-моду.1ированные эхо-снгна.гы с выходного преобразователя через хси.иггель попадают на индикатор. Графически оин изображены на фиг. 26. По пунктирным экспонентам, проведенным по вершинам амплитуд составляющих частот многократно отраженных эхо-сигналов (на графике выбраны частоты fi , fj и fn) известными способами вычисляют затухания для этих частот и строят частотную зависимость коэффиииента затухания материала в пределах в-ариации частот ЧМ-сигнала (см. фиг. 2 в). При положении «II переключателя 8 многократно отраженные частотно-модулированные эхо-сигналы с выходного преобразователя попадают в оптимальный фильтр, где сжимаются, и далее поступают на индикатор. По экспоненте, проведенной поверщинам сжатых сигналов, определяют усредненное затухание материала в полосе.ЧМсигнала (см. фиг. 2 г).
Формула изобретения
Способ ультразвуковой импульсной эхо.TOKai.iiH сред по авт. свид, №284394, оглычающийся тем, что, с целью выявления частотных свойств среды и повышения чувствительности, измеряют соотнощенне изменений амплитуд в серии несжатых эхо-импульсов и в серии сжатых эхо-импульсов, измеряют соотношение амплитуд на каждой из мгновенных частот серии несжатых эхоимпульсов и амплитуды соответствующего эхо-импульса из серии сжатых эхо-импульсов.
Источники информации, принятые во вни.мание при экспертизе:
1. Авторское свидетельство СССР № 284394, кл. G 01 N 29/00, 1970.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Ультразвуковой пьезопреобразователь Марьина | 1989 |
|
SU1738376A1 |
Способ измерения коэффициента затухания ультразвука | 1983 |
|
SU1201747A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИИ ПОГЛОЩЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА В ОБРАЗЦАХМИНЕРАЛОВ И ГОРНЫХ ПОРОД | 1971 |
|
SU425110A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ УЛЬТРАЗВУКА В МАТЕРИАЛЕ | 1991 |
|
RU2047171C1 |
Способ измерения параметров затухания ультразвука | 1985 |
|
SU1295320A1 |
Способ измерения коэффициента затухания ультразвука в материале | 1986 |
|
SU1345110A1 |
Устройство для измерения затухания ультразвуковых волн | 1979 |
|
SU871058A1 |
Устройство для измерения сдвига фаз акустических волн на границе пьезопреобразователь-среда | 1982 |
|
SU1130793A1 |
СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ СОЕДИНЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ТРУБАМИ | 2008 |
|
RU2457480C2 |
Ультразвуковой дефектоскоп | 1988 |
|
SU1559280A1 |
Авторы
Даты
1978-09-15—Публикация
1977-04-14—Подача