Cтраница 1
Акустические методы контроля включают контроль энергетическими характеристиками колебаний, дающих представление об общем состоянии диагностируемого объекта и постепенном его старении, и спектрально-акустический анализ, посредством которого определяют изменение амплитуд вибрации в широком диапазоне частот, уточняют место и характер возникшего нарушения. Благодаря таким преимуществам, как полнота получаемых сведений о состоянии элементов трубопровода, малое число используемых датчиков и быстродействие, акустический метод контроля привлекает к себе серьезное внимание специалистов из различных областей техники. Однако широкому внедрению акустического метода пока препятствует необходимость выполнения большого объема экспериментальных работ по тарировке аппаратуры контроля. Объем таких работ еще больше возрастает из-за постоянно изменяющихся внешних условий. Методы акустической дефектоскопии основаны на использовании упругих колебаний преимущественно звукового ( до 20 кГц) диапазона частот. [1]
Акустические методы контроля качества полимерных материалов в изделиях наиболее перспективны непосредственно в производственных условиях. Акустические методы позволяют обнаружить большинство дефектов, встречающихся в практике переработки полимерных материалов, которые другими методами установить практически невозможно или трудно. [2]
Акустические методы контроля упругих постоянных материалов, применяемых в ядерной энергетике, рассмотрены в разд. [3]
Акустические методы контроля технического состояния скважин не позволяют однозначно интерпретировать полученные результаты без применения дополнительных измерений. [4]
Акустические методы контроля неметаллических и многослойных материалов разделяют на высокочастотные ( выше 0 5 МГц) и низкочастотные. Применительно к неметаллическим материалам методы часто модифицируют, давая им другое название. В низкочастотных методах используют волны, длина Которых существенно превышает неоднородности неметаллических и композиционных материалов. Это принципиально изменяет методику и средства контроля. [5]
![]() |
Зависимость коэффициента отражения Ra от класса шероховатости при нормальном падении упругой волны из жидкости на поверхность образцов из алюминиевого сплава ( частота 2 5 МГц. [6] |
Все акустические методы контроля прочности являются косвенными. Они / основаны на корреляционных зависимостях прочности от параметров материалов или соединений, которые можно измерить акустическими методами. [7]
Ранее описаны различные акустические методы контроля изделий из ПКМ небольших и средних толщин. Здесь мы рассмотрим разработанную в Московском Энергетическом институте ( МЭИ) единую систему решения задачи УЗ-контроля ( преимущественно эхометодом) изделий больших толщин из материалов с большим затуханием ультразвука и высоким уровнем структурных помех. Система разработана в основном для контроля изделий из ПКМ, хотя полученные результаты применимы и к ОК из других материалов с подобными свойствами. Отличительная особенность описываемой системы - системный подход, при котором электронные блоки и акустические преобразователи разрабатываются как единое целое. [8]
Наибольший интерес представляют акустические методы контроля упругих свойств материалов, особенно импульсный ультразвуковой метод, который лишен отмеченных выше недостатков. Сущность данного метода заключается в определении параметров распространения упругих волн различных видов в контролируемой среде. Метод позволяет возбуждать эти волны как в образце, так и в изделии в любом его участке, изучать изменения упругих свойств на одном и том же участке изделия или в одном образце при воздействии различных факторов: температуры, влажности, нагрузки и др. Существующие приборы и устройства позволяют реализовать этот метод на различных типах изделий и материалов. [9]
ВНИИГИС активно развивает электромагнитные и акустические методы контроля технического состояния скважин. [10]
![]() |
Деформации пьезопластины под действием обратного пьезоэффекта. [11] |
Далее будут рассмотрены основные типы преобразователей, применяемых для излучения и приема упругих колебаний в акустических методах контроля и диагностики. [12]
В течение последних двадцати лет в рамках этой программы ежегодно проводятся конференции, на которых до 15 % докладов посвящены явлению акустоупругости и акустическим методам контроля напряжений. В табл. 1.2 содержатся данные об основных исследовательских организациях США. [13]
Акустические методы контроля основаны на свойстве упругих колебаний отражаться, преломляться, поглощаться и рассеиваться в местах нарушений сплошности контролируемой среды. К этим методам относятся эхо-импульсный, акустико-топографический и способ акустический эмиссии. [14]
![]() |
Зависимость коэффициента отражения R от шероховатости при нормальном падении упругой волны из жидкости на поверхность образцов из алюминиевого сплава ( частота 2 5 МГц. [15] |