Cтраница 2
Пьезокристалл ультразвукового дефектоскопа помещается в специальный призматический или плоский щуп. Поверхность, по которой перемещается щуп, должна быть зачищена до металлического блеска. Для обеспечения необходимого акустического контакта между щупом и контролируемым изделием наносится слой минерального масла. [16]
Магнитные методы контроля. [17] |
Пьезокристалл ультразвукового дефектоскопа помещен в призматический щуп. Этот щуп обеспечивает ввод в деталь пучка ультразвуковых волн под углом к поверхности детали, что позволяет вести контроль шва без снятия усиления. В процессе контроля щуп перемещают рядом со швом поперечными и продольными движениями. Создание необходимого акустического контакта между щупом и деталью обеспечивается тщательной очисткой полосы вдоль шва и смазкой ее минеральным маслом непосредственно перед контролем. [18]
Схема контроля швов ультразвуком. [19] |
Пьезокристалл ультразвукового дефектоскопа помещен в специальный призматический щуп конструкции ЦНИИТМаша. Этот щуп обеспечивает ввод в деталь пучка ультразвуковых волн под углом к поверхности детали, что позволяет вести контроль шва без снятия усиления. В процессе контроля щуп перемещают рядом со швом поперечным и продольным движениями. Создание необходимого акустического контакта между щупом и деталью обеспечивается тщательной очисткой полосы вдоль шва и смазкой ее минеральным маслом непосредственно перед контролем. [20]
Ультразвуковой метод контроля сзарных соединении. [21] |
Пьезокристалл ультразвукового дефектоскопа помещается в специальный призматический или плоский щуп. Поверхность, по которой перемещается щуп, должна быть зачищена до металлического, блеска. Для обеспечения необходимого акустического контакта между щупом п контролируемым изделием наносится слой минерального масла. [22]
Пьезокристаллы титаната бария по многим характеристикам превосходят такие распространенные пьезоэлектрики, как кварц и сегнетова соль. [23]
У пьезокристаллов наблюдается и обратное явление. Если пластинку, вырезанную из пьезокристалла, поместить в электрическое поле, зарядив металлические обкладки, то она поляризуется и деформируется, например сжимается. При перемене знака зарядов сжатие пластинки сменяется ее растяжением. Деформация кристаллов при поляризации под действием внешнего электрического поля называется обратным пьезоэлектрическим эффектом. [24]
У пьезокристаллов наблюдается и обратное явление. Если, пластинку, вырезанную из пьезокристалла, поместить в электрическое поле, зарядив металлические обкладки, то она поляризуется и деформируется, например сжимается. При перемене направления внешнего электрического поля сжатие пластинки сменяется ее растяжением. Деформация кристаллов при поляризации под действием внешнего электрического поля называется обратным, пьезоэлектрическим эффектом. [25]
Ультразвукограмма трещины в стальной плите.| Внешний вид дефектоскопа УЗД-НИИМ-5. [26] |
Возбудитель пьезокристалла ( лампа / / е, ТП-01 / 1 3) предназначен для генерирования высокочастотных электрических импульсов и импульсов синхронизации. [27]
К пояснению продольного и поперечного пьезоэффекта. [28] |
Из пьезокристаллов выполняют датчики механических усилий, пригодные для регистрации быстропеременных процессов их изменения, что определяется высокой механической собственной частотой пьезокристаллов. Эти датчики непригодны для контроля постоянных или медленно изменяющихся усилий, так как заряды вследствие их малой величины быстро стекают с обкладок. [29]
У пьезокристаллов имеется связь между электрическими и механическими силами. Если, например, из кристалла кварца определенным образом вырезать пластинку в форме параллелепипеда и сжать эту пластинку, то с обеих ее сторон, на которые оказывалось механическое воздействие ( сжатие), появятся электрические заряды, равные по величине, но противоположные по знаку. [30]