Cтраница 3
На рис. 1.8 показана система волн, возникающих при падении продольной волны из пластмассовой призмы преобразователя П на границу с металлом ( сталью) под первым критическим углом ( см. разд. [31]
![]() |
Погрешность измерения толщины в зависимости от радиуса кривизны. [32] |
Непараллельность поверхностей ОК вызывает уменьшение донного сигнала и изменение пути УЗ-лучей в ОК и призмах преобразователя, соответствующих максимальной амплитуде максимального эхо-сигнала. По этим работам результат измерения соответствует среднему значению толщины на участке акустического контакта преобразователя с ОК, однако точность измерения снижается благодаря уменьшению крутизны фронта донного сигнала. [33]
При формулировании условий задачи по расчету акустического поля рассмотренным способом приняты два существенных допущения: затухание в призме преобразователя считают равным нулю, а размеры призмы вдоль границы раздела сред - бесконечными. В действительности затухание ультразвука в материале призмы довольно значительно, поэтому разный путь, проходимый различными лучами, вызывает существенно различное их ослабление, что не учтено. Второе допущение состоит в том, что не учтены дифракционные явления, которые возникают по контуру реальной призмы, контактирующей с изделием. [34]
Предложено несколько способов корректирования АЧХ широкополосных преобразователей [22], проведение которого диктуется необходимостью компенсации частотно-зависимого затухания в призме преобразователя и в материале контролируемого изделия. [35]
![]() |
Использование СО V-1 для проверки дефектоскопа. [36] |
Найденная с помощью СО-3 точка выхода преобразователя фактически не точка, а линия линия выхода), проведенная поперек контактной поверхности призмы преобразователя. Именно линия выхода располагается над осевой линией полуцилиндра, когда достигается максимум эхосигнала от вогнутой полуцилиндрической поверхности СО-3. Риски на боковых поверхностях ПЭП отмечают точки пересечения линии выхода с боковыми поверхностями призмы преобразователя. [37]
Образец V-2 применяют для настройки глубиномера, т.е. определения точки выхода, стрелы преобразователя, отстройки от времени пробега УЗ в призме преобразователя и определения угла ввода. С его помощью также настраивают чувствительность и развертку дефектоскопа. Небольшие размеры образца делают его очень удобным при контроле сварных соединений небольшой толщины, проверяемых малогабаритными наклонными преобразователями. [38]
![]() |
Схема хода лучей УЗК при контроле лопаток. / - перо лопатки. 2 - призма преобразователя. 3 - пьезоэле. [39] |
Общий путь S, проходимый пучком лучей от излучателя до конца пера лопатки, равен SSr SK, где 5Г - путь лучей в призме преобразователя; SK - путь лучей в кромке лопатки. [40]
![]() |
Схема измерения.| Схема расположения на образцах контактных преобразователей. [41] |
Образец подобен СО № 3 по ГОСТ 14782 - 76, но его ширина должна превышать больший из двух размеров: радиус образца R и ширину призмы преобразователя. Перемещая преобразователь по плоской поверхности образца, добиваются максимальной амплитуды эхо-сигнала от цилиндрической поверхности. [42]
Реальная и предельная чувствительности при контроле кон-кретных объектов могут быть воспроизведены по условной, если частота упругих колебаний, диаграмма направленности, средний путь ультразвука в призме и материал призмы преобразователя соответствуют частоте, диаграмме, пути и материалу при которых определена заданная условная чувствительность. [43]
Пути S на экране ЭЛТ соответствует расстояние S от начального до концевого сигнала, а точке k соответствует точка k, которая делит развертку на экране на два участка: s, соответствующий пути лучей sr в призме преобразователя, и s, соответствующий пути лучей SK в кромке лопатки. [44]
![]() |
Стандартный образец СО-3 ( ГОСТ 14782 - 86. [45] |