Cтраница 3
![]() |
Принцип действия ультразвукового уровнемера. 1 - источник и приемник ультразвуковых колебаний. 2 - граница газ-жидкость. [31] |
В ультразвуковых уровнемерах ( рис. 18.12) используется эффект отражения ультразвуковых волн от границы газ - жидкость. [32]
Основным недостатком УЗК является трудность установления вида дефекта, так как отражение ультразвуковых волн происходит не только от дефектов ( трещин, пор, шлаковых включений), но и от неодно-родностей металла структурного характера. [33]
![]() |
Трещины в автомобильных покрышках, найденные ультразвуковым методом. [34] |
Ввиду ТОГО, что удельные акустические сонротивления воды И резины почти одинаковы, заметного отражения ультразвуковых волн на границе раздела резина-вода не наблюдается, и ослабление энергии происходит лишь в случае наличия в резине дефектов. Так как поглощение в резиновом массиве шины на применяемых в этих случаях частотах ( порядка 40ч - - - 100 кгц) весьма незначительное, то различие в величинах отдельных понореч-ных сечении шины не сказывается на результатах измерений. [35]
Зеркально-теневой метод используют вместо или в дополнение к эхо-методу для выявления дефектов, дающих слабое отражение ультразвуковых волн в направлении раздельно-совмещенного преобразователя. Дефекты ( например, вертикальные трещины), ориентированные перпендикулярно к поверхности, по которой перемещают преобразователь ( поверхности ввода), дают очень слабый рассеянный сигнал и плохо выявляются эхо-методом. В то же время они ослабляют донный сигнал благодаря тому, что на их поверхности продольная волна трансформируется в головную, которая, в свою очередь, излучает боковые волны, уносящие энергию. [36]
Зеркально-теневой метод используют вместо или в дополнение к эхо-методу для выявления дефектов, дающих слабое отражение ультразвуковых волн в направлении раздельно-совмещенного преобразователя. Дефекты ( например, вертикальные трещины), ориентированные перпендикулярно к поверхности, по которой перемещают преобразователь ( поверхности ввода), дают очень слабый рассеянный сигнал и плохо выявляются эхо-методом. В то же время они ослабляют донный сигнал благодаря тому, что на их поверхности продольная волна трансформируется в головную, которая, в свою очередь, излучает боковые волны, уносящие энергию. [37]
Шероховатость поверхности оказывает влияние и на усталостную прочность, сопротивление ударным нагрузкам, антикоррозионную стойкость, прочность гальванических покрытий, отражение световых, электромагнитных и ультразвуковых волн. [38]
Коэффициент отражения Я не зависит от угла падения волны и растет с увеличением разницы акустических сопротивлений сред. Явление отражения ультразвуковой волны от границы перехода в среду с малым акустическим сопротивлением широко используется в ультразвуковой дефектоскопии. [39]
Коэффициент отражения R не зависит от угла падения волны и растет с увеличением разницы акустических сопротивлений сред. Явление отражения ультразвуковой волны от границы перехода в среду с малым акустическим сопротивлением широко используется в ультразвуковой дефектоскопии. [40]
Это происходит следующим образам. При отражении ультразвуковых волн от катода сила радиационного давления имеет нормальную и тангенциальную к покрываемой поверхности составляющие. [41]
Характерные для них дефекты имеют плоскостной характер и ориентируются исключительно перпендикулярно поверхностям соединяемых труб. В этом случае отражение ультразвуковых волн от дефекта или их дифракция на его краях создают сигналы, амплитуда которых соизмерима с помехами ревербе-рационного характера. При этом она значительно ниже амплитуд эхосигналов от неровностей сварного шва. Поэтому выявление как объемных, так и плоскостных дефектов в рассматриваемых сварных соединениях не всегда достоверно. [42]
Важной характеристикой усилителя является стабильность его характеристик. В ультразвуковом усилителе при отражении ультразвуковой волны от границ образца возникает обратная связь, которая может привести к самовозбуждению усилителя. [43]
Ультразвуковой контроль применяют при проверке стыков сварных соединений барабанов, камер, стыков и гибов трубопроводов, труб поверхностей нагрева и шпилек. Этот метод основан на отражении ультразвуковых волн от дефектов. В качестве источника колебаний используют пьезоэлектрические излучатели - пластинки, изготовленные из титаната бария. [45]