Cтраница 3
С приемного пьезопреобразователя электрические колебания поступают на предварительный усилитель ( лампа Jlj) и после усиления детектируются амплитудным детектором ( полупроводниковый точечный диод Д) с выделением огибающей модулированных колебаний. [31]
Работа демпфированного пьезопреобразователя при наличии нескольких промежуточных слоев. [32]
В качестве пьезопреобразователей применяются пластинки прямоугольной или круглой формы. [33]
Блок-схема установки для проведения акустических измерений в эмульсиях. [34] |
Наличие второго пьезопреобразователя не обязательно. Часто используют пьезопреобразователь с отражателем. В этом случае преобразователь выполняет функции излучателя и приемника. Ультразвуковой импульс, излученный пьезодатчиком, проходит через исследуемую среду, отражается от отражателя и вновь поступает на пьезодатчик, где преобразуется в импульс электрического напряжения. [35]
Корпус первичного преобразователя ультразвукового расходомера.| Конструкция акустической головки первичного преобразователя. [36] |
При защите пьезопреобразователей мембраной преломления не происходит. [37]
При возбуждении пьезопреобразователя импульсом иной формы величина коэффициента Аи должна быть определена в каждом случае отдельно. Как показала практика, при ударном возбуждении пьезоэлемента коэффициент kK может быть принят равным единице. [38]
Наилучшим материалом пьезопреобразователя является цирконат-титанат свинца, обладающий высокими значениями пьезоэлектрических характеристик. Он позволяет получить достаточно мощные УЗК при значительных возбуждающих напряжениях. [39]
В качестве пьезопреобразователей в датчике применены пластины титаната бария диаметром 20 и толщиной 2 5 мм. На пластины-излучатели от генератора подается синусоидальное напряжение частотой 1 Мгц и амплитудой около 20 в. Электрическая мощность, подводимая к одному излучателю, составляет 2 вт. [40]
Схема установки для диагностики подшипникового узла. [41] |
Для защиты пьезопреобразователя от воздействия высокой температуры В.В. За-лесский рекомендует его снабжать волноводом, который иногда охлаждают. Для прямого преобразователя рекомендованы волноводы из ситалла, плавленого кварца. Упомянут также волновод из стали, но, по экспериментам авторов книги, УЗ очень сильно отражается от границы сталь - тонкий слой жидкости - сталь. Для наклонного ввода УЗ применяют волновод, на котором укрепляют преобразователь с преломляющей призмой. Боковой отросток служит ловушкой. Для уменьшения влияния отражений от боковой поверхности волновода она подвергается рифлению. Оптимальная форма рифления - резьба переменного профиля. [42]
Схематическое изображение поля ультразвукового излучателя. [43] |
При возбуждении пьезопреобразователем УЗК в изделии ультразвуковой пучок не ограничивается областью, определяемой сечением преобразователя. Некоторая часть энергии выходит за пределы этой области, что обусловлено дифракционными эффектами, вызванными конечными ( по сравнению с длиной волны) размерами излучателя. [44]
Функциональная схема ультразвукового дефектоскопа. [45] |