Акустическое поле - преобразователь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Забивая гвоздь, ты никогда не ударишь молотком по пальцу, если будешь держать молоток обеими руками. Законы Мерфи (еще...)

Акустическое поле - преобразователь

Cтраница 1


Акустическое поле преобразователя рассматривается обычно при работе преобразователя в режимах излучения, приема и в совмещенном режиме.  [1]

Параметры акустического поля преобразователя подробно рассмотрены в подразд.  [2]

3 Схема построения мнимого излучателя-приемника УЗК.| Схема отклонения центрального луча ( кривые /, 2, соответствующего максимуму амплитуды сигнала, от акустической оси ( кривая 3 для преобразователя с плексигласовой призмой, излучающего в сталь. Ц 3 е а. Б мм - МГц. 2 - а - 15 мм - М Г. [3]

Приближенное представление акустического поля преобразователя является достаточно точным лишь когда угол Р не приближается к критиче.  [4]

Используем теорию акустического поля преобразователя ( см. разд. Угол ДВ соответствует углу раскрытия в призме, для которого амплитуда сильно ослабляется ( на 20 дБ) относительно центрального луча в режиме излучения - приема.  [5]

6 Схема отклонения центрального луча, соответствующего максимуму амплитуды сигнала, от акустической оси для преобразователя с плексигласовой призмой, излучающего в сталь. / - д / 5 мм МГц. 2 - а / 15 мм МГц.| Основной лепесток диаграммы направленности излучения-приема преобразователя с плексигласовой призмой в плоскости падения при о / 15 мм - МГц. [6]

Приближенное представление акустического поля преобразователя является достаточно точным, лишь когда угол р не приближается к критическим углам р1 и рп.  [7]

8 Схема отклонения. центрального луча, соответствующего максимуму амплитуды сигнала, от акустической оси для преобразователя с плексигласовой призмой, излучающего в сталь. 1 - af 5 мм МГц. 2 - af 15 мм - МГц.| Основной лепесток диаграммы направленности излучения-приема преобразователя с плексигласовой призмой в плоскости падения при а / 15 мм - МГц. [8]

Приближенное представление акустического поля преобразователя является достаточно точным, лишь когда угол Р не приближается к критическим углам р1 и рп.  [9]

10 Схема расчета поля преобразователя с акустической задержкой ( призмой. [10]

Простой способ расчета акустического поля преобразователя с задержкой основан на введении мнимой пьезопластины, которой заменяют действительную. Принцип замены состоит в том, что для каждого элементарного источника действительного излучателя А ( рис. 1.36, а) строят расходящийся пучок лучей с учетом преломления на границе призма - ОК.  [11]

Изыскивают пути сжатия акустического поля преобразователя, устранения немонотонности в ближней зоне и боковых лепестков.  [12]

Поскольку / зависит от ширины акустического поля преобразователя, эта величина изменяется вдоль акустической оси. Следует использовать ее минимальное значение в пределах пути УЗ в изделии.  [13]

Для улучшения выявляемое дефекта на фоне структурных шумов акустическое поле преобразователя следует максимально сконцентрировать в зоне предполагаемого расположения дефекта. Если дефект находится в дальней зоне, по возможности сужают диаграмму направленности, увеличивая диаметр преобразователя. Если дефект попадает в ближнюю зону преобразователя, рекомендуется применять фокусировку ультразвука. Полезно также уменьшать длительность импульсов, применять импульсы колоколо-образной формы, продольные волны вместо поперечных ( для них меньше коэффициент рассеяния), раздельные преобразователи. Выявляемость дефектов на фоне структурных шумов облегчается при использовании системы ВАРУ и компенсированной отсечки в усилителе дефектоскопа.  [14]

Для улучшения выявляемое дефекта на фоне структурных помех акустическое поле преобразователя следует максимально сконцентрировать в зоне предполагаемого расположения дефекта. Если дефект находится в дальней зоне, по возможности сужают диаграмму направленности, увеличивая диаметр преобразователя. Если дефект попадает в ближнюю зону преобразователя, рекомендуется применять фокусировку ультразвука. Полезно также уменьшать длительность импульсов, применять импульсы колоколообразной формы, продольные волны вместо поперечных ( для них меньше коэффициент рассеяния), раздельные преобразователи.  [15]



Страницы:      1    2    3