Cтраница 1
![]() |
Схема определения координат дефектов при контроле наклонным преобразователем. [1] |
Направленность поля преобразователя, характеризуемая его диаграммой направленности, определяет погрешность измерения координат и условных размеров дефектов. [2]
Направленность поля преобразователя, характеризуемая его диаграммой направленности, определяет погрешность измерения координат и условных размеров дефектов. Числовыми характеристиками диаграммы направленности являются угол наклона акустической оси tto и угол раскрытия основного лепестка 20 на уровне 3 или 20 дБ от максимума при работе в режиме излучения-приема. [3]
Направленность поля преобразователя, характеризуемая его диаграммой направленности, определяет погрешность измерения координат и условных размеров дефектов. Числовыми характеристиками диаграммы направленности являются угол наклона акустической оси ( Хо и угол раскрытия основного лепестка 29 на уровне 3 или 20 дБ от максимума при работе в режиме излучения-приема. [4]
![]() |
Экспериментальное определение ширины диаграммы направленности наклонного ПЭП в плоскости падения. [5] |
Направленность поля ПЭП достаточно подробно описана в разд. Для этого наклонный ПЭП устанавливают на поверхность А ( для углов ввода 65) или Б ( для углов ввода 65) стандартного образца СО-2. Получают максимальный эхосигнал от отверстия диаметром 6 мм и аттенюатором доводят высоту эхо-импульса до заданного уровня. Считывают показание аттенюатора AQ ( в дБ), а напротив точки выхода ПЭП на образце - значение угла ввода а. Затем повышают силу на и дБ и ПЭП смещают в направлении отверстия до тех пор, пока высота эхоимпульса не уменьшится до заданного уровня. В этом положении напротив точки выхода считывают величину угла ХН. [6]
От направленности поля искателя зависит угловая разрешающая способность и точность измерения координат дефекта. [7]
Поскольку направленность поля отражения плоскостного дефекта определяется волновым параметром К, должны, очевидно, существовать такие значения этого параметра, при которых коэффициенты формы объемных и плоскостных дефектов были бы равны между собой и, следовательно, дефекты не могли быть идентифицированы. [8]
С позиций направленности поля излучения ПЭП классифицируются на плоские ( поршневые), у которых характеристика направленности определяется выражением (3.6); фокусирующие, обеспечивающие сужение поля в заданной локальной зоне вдоль оси; широконаправленные веерные, формирующие диаграмму направленности, близкой к П - образной с резким переходом на границе свет - тень. [9]
Вывод уравнения, определяющего направленность поля излучателя, работающего в импульсном режиме, является сложной и пока не решенной задачей. Возможно, что для решения этой задачи достаточно заменить аргумент функции Бесселя в приведенном выражении. [10]
Расхождение лучей ( диаграмму направленности поля излучения прямоугольного преобразователя) описывает формула табл. 1.10. Из нее следует, что направленность разная в двух взаимно перпендикулярных плоскостях и зависит от волнового размера пластины в каждой плоскости. [11]
![]() |
Методика экспериментального. [12] |
Фронтальную разрешающую способность оценивают, проверяя направленность поля преобразователя: чем она острее, тем выше фронтальная разрешающая способность. Диаграмму направленности по излучению-приему Ф2 ( ф) определяют как зависимость изменения амплитуды эхосигнала от ненаправленного отражателя ( т.е. одинаково отражающего при любом направлении падающей волны) в функции угла между лучом, направленным на отражатель, и акустической осью преобразователя. При этом нужно обеспечить постоянное расстояние до отражателя. [13]
![]() |
Пространственная диаграмма направленности элементарного диполя. [14] |
При проектировании и сооружении антенн, как правило, необходимо знать направленности поля, создаваемые антеннами различного типа. Будем использовать приближенные формулы, справедливые для очень тонких цилиндрических проводов, размещенных в изотропной и лишенной потерь среде. [15]