Cтраница 2
На рис. 43 О - источник света; D - щель, расположенная в фокусе линзы L. Из линзы выходит параллельный пучок лучей, который проходит через ванночку с водой под прямым углом к направлению ультразвуковых волн. [16]
О - источник света, D - щель, расположенная в фокусе линзы L. Из линзы выходит параллельный пучок - лучей, который проходит через ванночку с водой под прямым углом к направлению ультразвуковых волн. [17]
![]() |
Измерение угла индикации для различных видов дефектов для центра и края соответственно.| Схема определения формы дефекта по отражению прямым лучом и по методу тандем. [18] |
Для реализации этого метода необходима аппаратура, с помощью которой можно измерять амплитуды эхо-сигналов при изменении частоты УЗК в 2 - 3 раза. На рис. 56, а-г показаны спектрограммы для характерных дефектов. Амплитуда сигнала от плоскостного дефекта, ориентированного неперпендикулярно направлению ультразвуковых волн, изменяется немонотонно. [19]
Ультразвуковая волна, распространяясь в жидкости, вызывает местные изменения ее плотности - сжатия и разрежения. Расстояние между двумя соседними зонами сжатия или разрежения равно длине ультразвуковой волны. При этом в жидкости периодически изменяется плотность, а следовательно, и коэффициент оптического преломления. Поэтому при прохождении света через жидкость поперек направления ультразвуковой волны возникает дифракция света. [20]
Уменьшение сигнала в 2 - 4 раза при повороте искателя на угол 10 - 15 свидетельствует о плоскостном характере дефекта. Если амплитуда уменьшается медленнее, то дефект объемный. Для реализации этого метода необходима аппаратура, с помощью которой можно измерять амплитуды эхо-сигналов при изменении частоты УЗК в 2 - 3 раза. На рис. 61, а - г, показаны спектрограммы для характерных дефектов. Амплитуда сигнала от плоскостного дефекта, ориентированного неперпендикулярно направлению ультразвуковых волн, изменяется немонотонно. [21]