Cтраница 2
Теневой метод используют в тех случаях, когда к отливке имеется доступ с двух сторон. Здесь ультразвуковые колебания возбуждаются с одной стороны отливки, а принимаются - с другой. При прохождении через неоднородность в отливке колебания ослабевают. [16]
Теневой метод основан на использовании как непрерывных, так и импульсных колебаний; с помощью остальных методов определяют дефекты обычно по импульсным колебаниям. При любом из перечисленных методов контроля применяют приборы и устройства с двумя искательными головками, одна из них выполняет функцию излучателя, другая - приемника. Такая схема включения называется раздельной. [17]
Теневой метод основан на использовании как непрерывных, так и импульсных колебаний; с помощью остальных методов определяют дефекты обычно по импульсным колебаниям. При любом из перечисленных методов контроля применяют приборы и устройства с двумя искательными головками, одна из них выполняет функцию излучателя, другая - приемника Такая схема включения называется раздельной. [18]
Теневой метод основан на получении звуковой тени в местах нарушения сплошности материала. [19]
Теневой метод, сущность которого состоит в следующем. Генератор 1 ( рис. 10, а) вырабатывает электрический ток высокой частоты, который специальным преобразователем 2 трансформируется в ультразвуковые колебания той же частоты. Ультразвуковые колебания, проходя через исследуемый материал 3, воспринимаются вторым преобразователем 5 и вновь преобразуются в высокочастотные электрические колебания. [20]
Теневой метод является весьма распространенным в ультразвуковом контроле. В этом случае излучатель и индикатор располагают друг против друга своими рабочими зонами, а между ними помещают испытуемый объект, например стальной лист. При отсутствии в теле листа дефекта ультразвуковые колебания проходят сквозь него и воспринимаются датчиком индикатора. При наличии на пути ультразвукового пучка дефекта значительной величины изменяется направление распространения колебаний, так что датчик индикатора попадает в область звуковой тени и не воспринимает волн. [21]
Теневой метод основан на получении звуковой тени в местах нарушения сплошности материала. Этот метод позволяет определять размеры, а иногда и конфигурацию дефектов, но не дает возможности судить о глубине их залегания. Возможность использования теневого метода зависит от размеров иммерсионной ванны и конфигурации изделия. [22]
Теневой метод с диафрагмированием световых лучей ( шлирен-метод или метод Теплера [95]) позволяет регистрировать угловое отклонение лучей света на неоднородностях. В этом методе отклонение лучей и изменение освещенности экрана пропорционально градиенту плотности в возмущенной среде. [23]
Теневой метод с использованием Фуко более прост при реализации, но обладает низким отношением сигнал / шум, так как нулевая пространственная частота, наиболее энергетическая, не используется для анализа. [24]
![]() |
Устройство электродинамического приемника. [25] |
Теневой метод основан на следующем принципе. Если имеются два приемника, отделенные непроницаемым для звука экраном, и источник звука находится на одинаковом расстоянии от обоих приемников, то звук принимается обоими приемниками с одинаковой громкостью. Если же звуковой источник уклоняется вправо или влево, то тот приемник, который находится ближе к источнику звука, принимает звук с большей громкостью, чем тот, который находится дальше и затенен звуковым экраном. [26]
Теневой метод применяют вместо эхо-метода при исследовании физико-механических свойств материалов с большими коэффициентами затухания и рассеяния акустических волн, например, при контроле прочности бетона по скорости ультразвука. Для этой цели применяют не только теневой метод, но и ( в более общем виде) метод прохождения. Например, излучатель и приемник располагают с одной стороны изделия на одной поверхности и измеряют время и амплитуду сквозного сигнала головной или поверхностной волны. [27]
Теневой метод обычно применяют для автоматического контроля листовых конструкций либо многослойных панелей. [28]
Теневой метод с применением свободных волн используют главным образом для контроля листового материала и труб, причем здесь наблюдается тенденция к автоматизации прозвучивания. [29]
Теневой метод позволяет построить методику изготовления и контроля многих оптических приборов, поэтому применение его в оптической практике очень широко. С его помощью можно определять радиусы кривизны вогнутых сферических поверхностей и фокусных отрезков в объективах, исследовать форму вогнутых поверхностей, неоднородности и свили стекла, производить количественные исследования аберраций оптических деталей, исследовать плоскости в схеме метода Коммона. Теневой метод очень удобен при ретуши оптических изделий и систем. При фотографировании теневой картины метод превращается из субъективного в объективный метод фоко-грамм. [30]