Ультразвуковой резонансный метод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Закон Сигера: все, что в скобках, может быть проигнорировано. Законы Мерфи (еще...)

Ультразвуковой резонансный метод

Cтраница 1


1 Блок-схема ультразвукового резонансного толщиномера.| Изображение на экране резонансного толщиномера В4 - 8Р. [1]

Ультразвуковой резонансный метод основан на наблюдении собственных резонансных частот при возбуждении в изделии упругих колебаний. Применяется для измерения толщины стенок пустотелых метал-лич. Метод использует продольные волны в диапазоне частот от 0 5 до 20 Мгц.  [2]

Ультразвуковой резонансный метод является основным средством контроля толщины ( особенно менее 4 - 5 мм) стенок длиномерных пустотелых изделий. Используется для измерения толщины стенок химич. Измерения могут производиться непосредственно в процессе механич.  [3]

4 Блок-схема ультразвукового резонансного толщиномера. [4]

Ультразвуковой резонансный метод основан на наблюдении собственных резонансных частот при возбуждении в изделии упругих колебаний. Применяется для из - - мерения толщины стенок пустотелых метал-лич. Метод использует продольные волны в диапазоне частот от 0 5 до 20 Мгц.  [5]

Ультразвуковой резонансный метод является основным средством контроля толщины ( особенно менее 4 - 5 мм) степок длиномерных пустотелых изделий. Используется для измерения толщины стенок химия, аппаратуры, энергетич. Измерения могут производиться непосредственно в процессе механич.  [6]

Ультразвуковой резонансный метод, широко применяемый в промышленности для измерения толщин при одностороннем доступе и выявления некоторых типов дефектов, может быть полезен также и для целей дефектоскопии клеевых соединений. Метод использует резонансные явления, имеющие место в контролируемом изделии при возбуждении в нем продольных упругих волн. При этом изделие, как правило, колеблется по толщине, причем возбуждение его производится как на основной частоте, так и на высших гармониках.  [7]

Ультразвуковой резонансный метод основан на наблюдении собственных резонансных частот при возбуждении в изделиях упругих колебаний. При этом методе используют продольные волны в диапазоне частот от 0 5 до 20 МГц. Ультразвуковые колебания вводятся в изделие контактным способом. Упругие волны возбуждаются в контролируемом изделии пьезоэлектрической головкой, питаемой автогенератором с изменяющейся частотой. При совпадении излучаемой частоты с собственной частотой изделия происходит изменение режима автогенератора ( увеличение анодного тока лампы), фиксируемое индикатором прибора. Частота автогенератора меняется вручную или автоматически. Расслоения выявляются по резкому уменьшению числа резонансных пиков на экране прибора.  [8]

Ультразвуковой резонансный метод основан на наблюдении собственных резонансных частот при возбуждении в изделии упругих колебаний. Применяется для измерения толщины стенок пустотелых метал-лич. Метод использует продольные волны в диапазоне частот от 0 5 до 20 Мгц.  [9]

Ультразвуковой резонансный метод является основным средством контроля толщины ( особенно менее 4 - 5 мм) стенок длшюмерных пустотелых изделий. Используется для измерения толщины стенок химич. Измерения могут производиться непосредственно в процессе механич.  [10]

Ультразвуковой резонансный метод основан на наблюдении собственных резонансных частот при возбуждении в изделии упругих колебаний. Применяется для измерения толщины стенок пустотелых метал-лич. Метод использует продольные волны в диапазоне частот от 0 5 до 20 Мгц.  [11]

Ультразвуковой резонансный метод является основным средством контроля толщины ( особенно менее 4 - 5 мм) стенок длиномерных пустотелых изделий. Используется для измерения толщины стеиок химия, аппаратуры, энергетич. Измерения могут производиться непосредственно в процессе механич.  [12]

13 Схема ультразвукового. [13]

Ультразвуковой резонансный метод контроля является основным при измерении1 толщины стенок длиномерных пустотелых изделий.  [14]

Ультразвуковой резонансный метод измерения толщины используют главным образом в тех случаях, когда нельзя применить эхо-импульсный метод или он не обеспечивает требуемой точности измерений.  [15]



Страницы:      1    2