Cтраница 3
Обнаружение трещин от знакопеременной нагрузки г клепаных турбинных лопатках. [31] |
Поэтому Кародиски [213] разработал искатель с пластмассовым корпусом, подогнанным по форме к лопатке ( искатель в форме кита) - рис. 22.22. Пьезоизлучатель расположен так, что он посылает звук в радиус перехода от тела лопатки к ножке. [32]
В расчет пьезокерамических излучателей входит определение следующих параметров: собственной частоты и толщины пьезоэлемента, напряжения, необходимого для возбуждения его на максимальную мощность, определение его акустической мощности и др. Расчет этих параметров необходим для правильного выбора того или иного типа излучателя, а также для определения основных электрических величин, обеспечивающих работу пьезоизлучателя в заданном режиме. [33]
Комбинированные методы. [34] |
УЗ-дефектоскопии могут быть применены для обнаружения дефектов в объеме тел, вращающихся со скоростью до 200 об / с. Пьезоизлучатель и пье-зоприемник с предусилителем закрепляются на деталях вращающегося объекта, причем они расположены не напротив друг друга, как в обычном методе прохождения ( см. разд. [35]
К измерению координат дефекта при контроле прямым ( а и однократно отраженным ( б лучами. [36] |
Используется метод сквозного прозвучивания. Пьезоизлучатель и пьезоприемник с пре-дусилителем закрепляются на деталях вращающегося объекта, причем не напротив друг друга, как в обычном теневом методе. Амплитуда прошедшего через подшипник акустического сигнала зависит от частоты вращения и износа. [37]
Дефектоскоп для контроля качества автопокрышек ( рис. 9 - 9) работает по теневому методу. Генератор возбуждает колебания в пьезоизлучателе, помещенном в резервуар с водой. В том же резервуаре находятся контролируемая шина и пьезоприемники. Ультразвуковые колебания частотой 40 - 80 кгц проходят через исследуемую шину, воспринимаются приемником и после усиления поступают на стрелочный индикатор. Если в шине имеется воздушная полость, то ультразвуковые волны отразятся от нее, интенсивность сигнала уменьшится, что будет отмечено индикатором. [39]
На рис. 3 - 6 представлена структурная схема ультразвукового плотномера. В трубопровод с анализируемой жидкостью вмонтированы пьезоизлучатели: передающий 2 и приемный 3, которые акустически контактируют с жидкостью. От генератора 1 на излучатель 2 подается напряжение с постоянной амплитудой и частотой, равной резонансной частоте излучателя. Сигнал приемного пьезо-излучателя пропорционален акустическому сопротивлению анализируемой жидкости. [41]
Генератор вырабатывает синусоидальные колебания частотой 1 0 мГц с амплитудой 15 В, которые поступают на пьезоизлучатели и возбуждают их. Сигнал, пройдя через нефтепродукт от пьезоизлучателя к пьезоприемнику ( направление распространения сигнала совмещается с направлением потока), возбуждает пьезоприемник, и электрический синусоидальный сигнал амплитудой более 5 мВ поступает на вход усилителя первого канала. Сигнал от другого пьезоизлучателя, пройдя через нефтепродукт против потока, возбуждает пьезоприемник, и электрический сигнал поступает на вход усилителя второго канала. [42]
Внешний вид дефектоскопа УЗД-6.| Принципиальная схема дефектоскопа УЗД-6. [43] |
Дефектоскоп для контроля качества автопокрышек работает по теневому методу. Генератор возбуждает колеба: ния в пьезоизлучателе, помещенном в резервуар с водой. В том же резервуаре находятся контролируемая шина и пьезоприемники. Ультразвуковые колебания с частотой 40 - 80 кгц проходят через исследуемую шину, воспринимаются приемником и после усиления поступают на стрелочный индикатор. Если в шине имеется воздушная полость, то ультразвуковые волны отразятся от нее и интенсивность сигнала уменьшится, что будет отмечено индикатором. [44]
Блок-схема ультразвукового плотномера показана на фиг. В стенку сосуда ( трубопровода) с измеряемой жидкостью вмонтированы передающий 2 и приемный 3 пьезоизлучатели, акустически контактирующие с жидкостью. Генератор / подает на излучатель 2 напряжение с постоянной амплитудой и с частотой, равной резонансной частоте излучателя. [45]