Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Методы, основанные на измерении затухания

Вибрационный метод [21, 36] в экспериментальной практике применяется относительно редко, Метод основан на измерении затухания и частоты поперечных колебаний натянутой проволоки (струны) в исследуемой среде. При исследовании различных маловязких жидкостей при температурах 14—300 К достигнута погрешность 2 %.  [c.428]

Для измерения слоев малых толщин предложен и разработан другой ультразвуковой метод, основанный на измерении затухания поверхностных волн, идущих вдоль верхней границы слоя. Остановимся на этом методе подробнее.  [c.217]


Методы, основанные на измерении затухания  [c.229]

Проверку коэффициента затухания проводят на строительной длине кабеля либо на отрезках. Измерения осуществляют методом разности уровней в диапазоне частот (1-100) кГц. Метод основан на измерении напряжений на входе и выходе измеряемой цепи кабеля. Коэффициент затухания рассчитывают по результатам измерений напряжений. Схема испытательной установки представлена на рис. 6,6в. Установку частоты измерения, измерения напряжения и тока необходимо проводить с погрешностью не более 1%. При заданной частоте генератора измеряют напряжение на входе и выходе цепи. Коэффициент затухания а, дБ/км рассчитывают по формуле  [c.325]

Измерения волновых профилей стационарных детонационных волн дают сведения о скорости взрывчатого превращения, а также опорные точки для определения ударной сжимаемости исходного ВВ и уравнения состояния продуктов взрыва. Для этих целей используются различные варианты магнитоэлектрического метода измерения скорости вещества, метод манганиновых датчиков давления, лазерные доплеровские интерферометрические измерители скорости, а также методы, основанные на регистрации затухания ударной волны, возбуждаемой в эталонной преграде детонацией исследуемого ВВ. Более подробно физические принципы и конструкционные особенности методов измерений параметров ударных и детонационных волн описаны в гл.2.  [c.272]

Для измерения коэффициента затухания наибольшее применение получил импульсный (эхо- или теневой) метод, основанный на сравнении амплитуд ультразвуковых сигналов, применяемый в иммерсионном или контактном варианте. Структуру материала оценивают путем сопоставления данных, полученных на контролируемом изделии и на образцах, с известной средней величиной зерна. Для контроля применяют серийные импульсные дефектоскопы, оснащенные калиброванным аттенюатором.  [c.281]

В экспериментальной практике полезным может оказаться метод импульсного теплового источника. Метод состоит в измерение возмущения декремента затухания основной температурной гармоники 6vi от одиночных или периодически повторяющихся импульсов теплового источника. Причиной возмущения декремента может быть возмущение какого-либо параметра в системе, подлежащее определению (например, изменение коэффициента теплопроводности, коэффициента теплоотдачи, поля скоростей). Представляет интерес разработка этого метода применительно к работающему ядерному реактору, в котором можно периодически создавать импульсные вспышки мощности. Сравнивая измеряемые декременты спада основной температурной гармоники, можно судить об изменениях, происходящих со временем в условиях охлаждения твэлов или в процессах теплопередачи внутри самих твэлов (например, из-за появления дефектов между сердечником и оболочкой твэла, из-за изгиба твэлов и др.). Тем самым может быть обоснован и разработан способ контроля и диагностики состояния теплонапряженных элементов ядерного реактора, основанный на измерении декремента затухания.  [c.115]


Твердость лаковых пленок и некоторых других материалов определяется по методу В. Д. Кузнецова, основанному на измерении скорости затуханий колебаний маятника, опирающегося на испытуемый образец двумя стальными шариками.  [c.19]

Метод основан на том факте, что поле поверхностной (медленной) волны Е Н), при распространении вдоль слоя диэлектрик-металлическая поверхность , затухает по оси 7, причем величина коэффициента затухания а в случае отсутствия существенного градиента электрофизических параметров неоднородностей исследуемого слоя не является функцией координаты у, т.е. процесс его измерения инвариантен положению датчика по оси у, что является большим преимуществом.  [c.30]

Частным применением описанного метода, основанным на чувствительности к затуханию, является измерение величины зерна. Как видно из фиг. 4.14, разницу в затухании, обусловленную величиной зерна, можно легко обнаружить. В этом случае на рабочей частоте контроля 10 Мгц относительные амплитуды сигнала составят 1, 4 и 9 для размеров зерен 0,25 0,125 и  [c.149]

Метод определения степени высыхания по твердости покрытий при 20 °С основан на возрастании скорости затухания амплитуды качания маятника с уменьшением степени отверждения покрытий. Метод определения степени высыхания покрытий по твердости в интервале температур основан на способности лакокрасочной пленки при повышении температуры переходить в область высокоэластического состояния (размягчения). Чем меньше отверждена пленка, тем в большей степени изменяется ее твердость в интервале температур. Метод заключается в измерении при различных температурах амплитуды колебания маятника, помещенного на покрытие.  [c.62]

В течение последних десятилетий в оптике и спектроскопии существовали отчетливые возможности создания новых методов термометрии, основанных на активном зондировании твердых тел световым пучком для измерения температурно-зависимых параметров, например, ширины запрещенной зоны кристалла, действительной и мнимой частей комплексного показателя преломления, времени затухания флуоресценции, отношения интенсивностей стоксовой и антистоксовой компонент рассеянного излучения.  [c.195]

Тональный метод измерения разборчивости речи основан на том, что человек очень точно может определить уровень звука, при котором он достигает порога слышимости. При этом методе речь заменяют определенным числом отдельных тонов, последовательно воспроизводимых устройством, которое создает определенный уровень звукового давления перед микрофоном измеряемого тракта, а на выходе тракта определяют уровень ощущения для каждого из тонов путем прослушивания их оператором через телефон или через громкоговоритель (для громкоговорящей связи). Уровень ощущения тона равен затуханию, вводимому в цепь звуковоспроизводящего устройства, до тех пор, пока не исчезнет слышимость каждого тона. По измеренным уровням ощущения тона с помощью таблиц и графиков, применяемых при расчете разборчивости речи, определяют формантную разборчивость речи, а по ней — слоговую, словесную разборчивость и понятность речи.  [c.297]

Благодаря тому, что в фор.муле (9) фигурирует отношение сигналов X, результаты измерений размеров дефекта не зависят от настройки дефектоскопа, коэффициента затухания ультразвука в материале изделия и отражающих свойств поверхности дефекта. В этом заключается выгодное отличие предложенного метода от других, методов определения размеров и формы дефектов [1, 3, 4]. Предлагаемый метод определения конфигурации и линейной протяженности дефектов в поковках и прокате основан на анализе всех волновых процессов, происходящих в акустическом тракте ультразвукового импульсного эхо-дефектоскопа, в то время как ранее известные методы [1, 4] учитывали только или свойства диаграммы направленности искателя, или характер отражения ультразвука от поверхности дефекта.  [c.140]

Интерферометр с одним преобразователем. Один из наиболее старых ультразвуковых методов измерения скорости и коэффициента затухания звука в жидкостях и газах основан на принципе интерференции двух волн излучаемой преобразователем и отраженной от перемещаемой стеклянной или металлической пластины. Схема его показана на фиг. 76. Впервые предложенный Пирсом [28] и критически рассмотренный Хаббардом [29] этот метод нашел широкое применение. Он сохраняет свое значение до настоящего времени, хотя теперь все большее предпочтение отдается сравнительно новому импульсному методу, особенно при и.змерении потерь.  [c.339]


Для измерения затухания предложен метод [61], основанный на повышении температуры в данной точке жидкости, вызванном поглощением проходящих ультразвуковых волн. Для измерения температуры используется термопара весьма малых размеров. Усовершенствовав этот метод, Фрай и Данн [62] расширили частотный диапазон измерений затухания до 500 Мгц.  [c.347]

Наиболее перспективными методами измерения содержания свободного газа в жидкости представляются акустические, основанные на свойстве газовых пузырьков влиять на затухание и скорость звука, распространяющегося в среде жидкость—газовые пузырьки.  [c.396]

В табл. 5.7 показана схема И еще одного метода, основанного на измерении соотношений амплитуд продольных и поперечных волн, трансформированных на дефекте. Согласно этой схеме обнаруженный дефект озвучивают с помощью наклонного преобразователя с углом ввода 45° импульсами поперечных волн. Приемником с переменным углом ввода последовательно принимают импульсы продольных волн, распространяющихся от дефекта и отражающихся от донной поверхности изделия (угол приема приблизительно равен О. .. 20°), и поперечных, также распространяющихся от дефекта и отражающихся от донной поверхности (угол приема около 45°). Находят и измеряют максимум амплитуд поперечных и продольных волн. Определяют разность указанных амплитуд и вносят в нее поправку, зависящую от глубины залегания дефекта, толщины изделия, разности коэффициентов затухания и дифракционного ослабления поперечных и продольных волн. На рис. 5.40 приведены зависимости отношения амплитуд поперечных и продольных волн для трещины с раскрытием Ь = = 0,01. .. 0,15 мм, а также для эллиптических моделей дефектов. Из анализа кривых следует, что для плоскостных дефектов с коэффициентом формы Q < 0,07 (кривая 1) отношение AflAi уменьшается с увеличением высоты дефекта. Это обусловлено образованием волн дифракции первого и третьего типа. В то же время отношение амплитуд практически не зависит от размеров дефектов, если Q >0,10 (кривые 2, 3).  [c.270]

В диапазоне частот (0,1-10) МГц допускается определение коэффициента затухания методом двух вольтметров. Метод основан на измерении напряжений на входе и выходе замкнутой цепи кабеля при резонансе. Резонанс фиксируется по максимуму отношения напряжений на входе и выходе цепи. Схема испытательной цепи пред-стаачена на рис. 6.6г. Используя генератор, устанавливают частоту f, МГц, определяемую по ранее указанной формуле.  [c.325]

УЗ-вые методы, основанные на измерениях скорости и затухания звука, широко используются в технике для определения свойств и состава веществ и для контроля технологич. процессов (см. Контрольно-измерительные применения ультразвука). По скорости звука определяют упругие и прочностные характеристики металлич. материалов, керамики, бетона, степень чистоты материалов, наличие примесей. Измерения скорости и поглощения в жидкостях позволяют определить концентрацию растворов, следить за протеканием химич. реакций и других процессов, за ходом полимеризации. В газах измерения скорости звука дают информацию о составе газовых смесей. При УЗ-вых измерениях в твёрдых телах используют частоты 10 —10 Гц, в жидкостях — до 10 Гц, в газах — не выше 10 Гц выбор частотных диапазонов соответствует поглощению УЗ в этих средах. Точность определения состава веществ, концентрации примесей УЗ-выми методами высока и составляет доли процента. По изменению скорости звука или по Доплера эффекту в движущихся жидкостях и газах определяют скорость их течения (см. Расходомер). Для исследования свойств веществ используют также методы, основанные на зависимости параметров резонансной УЗ-вой колебательной системы от акустич. сопротивления нагрузки, т. е. от свойств нагружающей её среды. Это т. н. импедансные методы, к-рые применяются в УЗ-вых сигнализаторах уровня, вискозиметрах, твердомерах и т. д. Во всех перечисленных методах измерений и контроля свойств вещеегв применяются весьма малые интенсивности УЗ эти методы требуют малого времени для измерений, легко поддаются автоматизации, позволяют производить дистанционные измерения в агрессивных и взрывоопасных средах и осуществлять непрерывный контроль веществ в труднодоступных местах.  [c.17]

Методы измерения П. з. разнообразны и зависят от вещества, в к-ром П. 3. измеряется, диапазона частот и величины коэфф. П. з. Во всех методах измерения важно выделить истинное поглощение и отделить его от других явлений, приводящих к уменьшению амплитуды звука, таких, как сферич. расхождение, дифракционные эффекты, рассеяние (см. Затухание звука), а также потери на склейках и пр. Основные группы методов измерения П. з. методы, основанные на измерении радиационного давления звука или же непосредственном измерении амплитуды звуковой волны в зависимости от расстояния (часто используется в жидкостях), метод УЗ-вого интерферометра (используется в газах при измерении на высоких частотах), метод реверберации (используется на низких частотах), оптич. метод, калориметрич. метод и импульсный метод. Из всех перечисленных методов импульсный является наиболее точным и универсальным. Он позволяет измерять поглощение с точностью до нескольких процентов.  [c.263]

Твердость образцов типа пластмассы толщиной не менее 10 мм определяют по методу вдавливания стального шарика по ГОСТ 4670-61 и выражают в кГ/мм или кГ1см . В некоторых случаях, например для хрупких материалов, твердость определяется по высоте отскакивания стального шарика (метод Шора). Твердость лаковых пленок и некоторых других материалов определяется по методу В. Д. Кузнецова, основанному на измерении скорости затуханий колебаний маятника, опирающегося на испытываемый образец двумя стальными шариками. Чем  [c.95]


Для измерения коэффициента затухания наибольшее применение получил импульсный (эхо- или теневой) метод, основанный на сравнении амплитуд ульфазвуко-  [c.286]

Стационарное закручивание упругой нити не является единственным способом регистрации действующего момента. В работе Регеля [10] с успехом применялся баллистический метод, основанный на регистрации максимального значения угла закрутки нити после включения магнитного поля. Хоткевичем и Забарой [16] была предложена оригинальная схема с магнитно подвеской образца и измерением момента по изменению скорости его вращения. Колин и Сеттон [17] проработали методику, осиованну о на измерен ях логарифмического декремента затухания крутильных колебаний в известном магнитном поле.  [c.18]

Описанный метод обладает всеми приведенными выше достоинствами при измерении скорости и затухания и чувствительностью к поверхностным напряжениям и градиентам напряжения. Методы, основанные на связи изменений скорости с напряжением, такие, как метод двойного лучепреломления поперечной, волны и метод синхрокольца ), для получения высокой разрешающей способности требуют значительной длины пути. Поэтому измеренные величины представляют интегральные свойства по всей длине пути. Эффективный путь для метода отражения при критическом угле равен приблизительно одной длине релеевской волны по глубине с протяженностью вдоль поверхности, эквивалентной боковому смещению луча. Это также создает дополнительные преимущества, не требуя использования преобразователей поперечной волны, жестко связанных с изделием. Все это позволяет использовать сканирующие методы.  [c.150]

Затухание в настоящее время измеряют в основном двумя методами двух отсчетов ( обрывной метод) и с помощью прибора, основанного на эффекте обратного рассеяния. Прибор, реализующий первый метод, прост и надежен в работе, дает высокую достоверность результатов измерения. Этим методом определяется мощность Рг на выходе волокна и Р] в сечении, близком ко входу волокна. Для измерения мощности Р] необходимо разъединить волокно в данном сечении, не меняя условий ввода излучения в измеряемое волокно. Это является недостатком данного метода, так как при этом необходимо либо разрезать кабель в этом месте, разрушая его, либо использовать эталонный кабель с идентичными характеристиками и точно известными потерями на стык с испытуемым кабелем. Коэффициент затухания а, дБ/км, определяют с помощью микро-ЭВМ, обычно вмонтированной в прибор, по формуле  [c.89]

По затуханию ультразвуковых рэлеевских волн можно определять также глубину поверхностно упрочненного (например, цементованного или закаленного) слоя детали. Это можно делать на основании следующих соображений. Плотность и упругие константы поверхностно-упрочненного слоя несколько отличаются от этих же параметров основной толщи образца. Несмотря на это различие, в такой неоднородной твердой среде тоже может распространяться рэлеевская волна, правда более сложного типа, чем в однородном твердом полупространстве. Затухание этой рэлеевской волны определяется глубиной упрочненного слоя, плотностями и упругими константами слоя и основной толщи материала [83]. Если все параметры, кроме глубины слоя, известны, то по затуханию волны можно определить глубину. На практике поступают проще [81]. Пусть, например, имеется большая серия однородных деталей с разбросом глубины поверх-ностно-упрочненного слоя. Выбирают несколько деталей (с максимально различными коэффициентами затухания рэлеевских волн) за эталоны и измеряют затухание рэлеевских волн в них. Далее каким-либо разрушающим методом определяют глубину слоя в эталонах. Построив кривую зависимости глубины слоя от затухания рэлеевских волн, можно определить глубину слоя любой детали из серии без разрушения ее, измерив лишь затухание, а упростив метод, можно отраничиться измерением амплитуды пришедшего сигнала при постоянном расстоянии между приемником и излучателем.  [c.160]

ВИСКОЗИМЕТРИЯ, раздел измерит, физики и техники, посвящённый изучению и разработке методов измерения вязкости. Разнообразие методов и конструкций приборов для измерения вязкости — вискозиметров — обусловлено широким диапазоном значений вязкости (от 10 Н-с/м у газов до 10 2 Н -с/м у нек-рых полимеров), а также необходимостью измерять вязкость в условиях низких и высоких темп-р и давлений (напр., вязкость сжиженных газов, расплавленных металлов, водяного пара при высоких давлениях). Наиболее распространены методы В., основанные на Пуазёйля законе, Стокса законе, на изучении затухания периодич. колебаний пластины, помещённой в исследуемую среду, и др.  [c.78]


Смотреть страницы где упоминается термин Методы, основанные на измерении затухания : [c.115]    [c.227]    [c.85]    [c.190]    [c.348]    [c.378]    [c.105]    [c.167]    [c.352]   
Смотреть главы в:

Теория и практика ультразвукового контроля  -> Методы, основанные на измерении затухания



ПОИСК



Затухание

Измерение методы



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте