(54) АКУСТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ДЕФЕКТОСКОПИИ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Акустический способ дефектоскопии | 1977 |
|
SU655961A1 |
Акустический способ дефектоскопии | 1980 |
|
SU987512A2 |
Акустический способ дефектоскопии | 1986 |
|
SU1401370A2 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ДЕФЕКТНОСТИ ОБЪЕКТА | 2005 |
|
RU2308028C2 |
Устройство для контроля качества изделий | 1986 |
|
SU1363058A1 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ ОТСЛОЕНИЙ АРМАТУРЫ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЯХ | 2006 |
|
RU2327136C1 |
Устройство для контроля качества изделий | 1983 |
|
SU1112271A1 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ | 1992 |
|
RU2037819C1 |
ИМПУЛЬСНЫЙ ИМПЕДАНСНЫЙ СПОСОБ ДЕФЕКТОСКОПИИ ОБЪЕКТОВ | 1994 |
|
RU2078339C1 |
Способ дефектоскопии изделий акустическим методом | 1976 |
|
SU648902A1 |
1
Изобретение относится к области неразрушающих испытаний и может быть использовано для контроля сплоности и однородности изделий.
Известен акустический способ -дефектоскопии, заключающийся в том, что в контролируемом и этгшонном объектах возбуждают резонансные механические колебания, определяют число резонансных пиков контролируемого объекта в заданном, частотно интервале, сравнивают с аналогичным числом для эталонного образца и по .разности и резонансных пиков судят, о дефектности образца 1
Недостатком известного способа является невозможность с его помощью определять размеры дефектов.
Целью изобретения является расширение области применения.
Поставленная цель достигается тем, что определяют разность частот между ocHOBHfcOM резонанснвд пиком, соответствующим эталонному образцу, и дополнительным резонансным пиком, по крторой судят о размерах дефектов.
На фиг. 1 приведана функциональная схема устройства, реализующего способа: на фиг. 2 - частотные спек
тры бездефектного образца и образца с дефектом.
Устройство содержит последовательно соединенные генератор 1 звуковой частоты, пьезоизлучатель 2, стержень-звукопровод 3, образец 4, стержень-звукопровод 5, пьезоприемник б, усилитель 7, детектор 8, дифференцирующее устройство 9, диод 10, формирователь 11 стандартных импульсов и частотомер 12, вход которого подключен к выходу генератора 1 звуковой частоты.
.с помощью генератора 1 звуковой частоты, частота которого меняется в заранее выбранных пределах, возбуждается пьезоизлучатель 2, закрепленный на стержне-звукопроводе 3.
Колебания, генерируемые пьезоизлучателем 2, распространяются по стержню-звукопроводу 3 и возбуждают колебания образца, регистрируемые через стержень-звукопровод 5
пьезоприемником 6. При совпадении частоты генератора 1 с резонансги «и частоты колебаний испытуемого образца амплитуда колебаний последнего резко возрастает. Это напряжение
усиливается усилителем 7.
сигнал детектируется детектором 8, на выходе которого появляются импульсы, соответствующие прохождению через резонанс исследуемого образца. При малых размерах дефекта исследуемый образец может иметь близкие резонансные пики. Чтобы разделить электрические импульсы отображающие амплитудно-частотную характеристику, они дифференцируютс ус5тройством 9 и выпрямляются диодом 10. Полученные импульсы поступают на формирователь 11 стандартных импульсов, который запускает частО томер 12. Таким образом, в момент прохождения через резонансы иссле-дуемого образца частотомер 12 регистрирует его резонансные пики.
На фиг. 2 представлена разность частот между основным резонансным пиком 13, соответствующим эталонном образцу, и дополнительным резонансf
ным пиком 14, которая зависит от размера дефекта.
Использование способа дефектоскопии позволяет оценить размеры дефектов в контролируемых образцах.
Формула изобретения
Акустический способ дефектоскопии по авт. св. № 655961, отличающийся тем, что, с целью расширения области применения, определяют разность частот между основным резонансным пиком, соответствующим эталонному образцу, и дополнительным резонансным пиком, по которой судят о размерах дефектов.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
/
40
30
50
70 кГц
60
Авторы
Даты
1981-04-07—Публикация
1979-06-04—Подача