Cтраница 3
![]() |
Блок-схема установки. [31] |
Сущность метода заключается в том, что чувствительность приемника ультразвука находится по величине электрического напряжения, возникающего на выходе приемника под действием ударной волны. Амплитуда волны вычисляется по измеряемой скорости ее распространения. Скорость ударной волны и напряжение на выходе приемника определяются по осциллограмме, фотографируемой с экрана осциллографа. Этот метод пригоден для градуировки пьезоэлектрических приемников ультразвука, имеющих постоянную чувствительность в диапазоне частот 10 - 100 кгц. [32]
При работе на отражение в качестве излучателя и приемника ультразвука используют один и тот же преобразователь. Ультразвуковой сигнал испытывает многократное отражение между торцевыми плоскостями образца до полного затухания в материале исследуемой среды. [33]
На поверхности пластинок титаната бария, работающих в качестве приемников ультразвука, также будут образовываться неоднородные по величине пьезоэлектрические заряды. [34]
Абсолютное значение амплитуды ультразвукового давления достаточно для проведения абсолютной градуировки приемников ультразвука. [35]
Кварц имеет высокие значения пьезо-констант давления и деформации, что позволяет создать высокочувствительные приемники ультразвука, пригодные для работы при высокой температуре. [36]
![]() |
Схема простейшего цилиндрического приемника ультразвука.| Схема цилиндрического приемника ультразвука с размером чувствительного элемента от 3 до 6 мм. [37] |
На рис. 9 приведены характеристики направленности в экваториальной ( а) и меридиональной ( б) плоскостях приемника ультразвука с жестким креплением чувствительного элемента. Как и следовало ожидать, характеристика направленности в меридиональной плоскости сильно искажается держателем сферы. [38]
В трубопроводе установлено два датчика, излучающих импульсы ультразвука в жидкость, и на одинаковом расстоянии от них - два приемника ультразвука, превращающих принятый ими звуковой сигнал в электрический импульс. [39]
Таким образом, чем больше пьезомодуль d, тем эффективнее работает пьезоэлемент не только как излучатель, но так же как и приемник ультразвука. [40]
Модуляция амплитуды высокочастотных колебаний, поступающих на излучатель, низкочастотными колебаниями, возникающими в автоколебательной системе и последующая демодуляция колебаний, снимаемых с приемника ультразвука, позволяет, во-первых, в значительной степени исключить влияние непостоянства сдвига фаз в излучателях и приемниках акустических колебаний на результаты измерения и, во-вторых, уменьшить габаритные размеры излучателей-приемников и всего прибора в целом. [41]
Пьезоэлектрический преобразователь, соединенный с фотопро-водящей пластиной и с подключенными электродами ( прозрачными на стороне с фотоэмульсией), может быть использован как излучатель и приемник ультразвука с оптическим управлением. [42]
Пластинки кварца помимо своей основной частоты могут с достаточно высокой эффективностью работать на целом ряде своих высших гармоник как в качестве излучателей, так и приемников ультразвука. С другой стороны, из-за низкого значения коэффициента электромеханической связи для кварцевых пластинок характерна сравнительно слабая чувствительность вне резонанса. Поэтому они непригодны для работы в широкой полосе частот или для использования в качестве приемников сигналов в тех случаях, когда отсутствует строгий контроль за частотой. В силу указанных причин кварц с его чрезвычайно высокой стабильностью параметров используется для измерения акустических характеристик материалов на различных фиксированных частотах. Он применяется, например, для точных измерений коэффициента поглощения и скорости звука в растворах биомолекул, для оценки соотношений между дозой ультразвука и биологическим эффектом. Однако кварц, вообще говоря, непригоден для использования в диагностике или дозиметрии. [43]
Если в трубопроводе установить два источника, из которых один излучает ультразвуковые колебания по направлению потока, а другой - против потока, и соответственно два приемника ультразвука, расположенных на одинаковом расстоянии от излучателя, то при движении жидкости в трубопроводе сигналы в двух ультразвуковых каналах приходят к приемникам с акустической разностью хода, величина которой зависит от скорости движения жидкости. [44]
![]() |
К пояснению прямого пьезоэлектрического эффекта. [45] |