Пьезощуп - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Хорошо не просто там, где нас нет, а где нас никогда и не было! Законы Мерфи (еще...)

Пьезощуп

Cтраница 2


Значительная часть отраженных от противоположной стенки детали ультразвуковых волн достигнет пьезощупа, будет усилена усилителем и подана на отклоняющие пластины электроннолучевой трубки, на экране которой возникнет импульс донного сигнала. Если на пути распространения ультразвуковых волн будет находиться препятствие ( дефект), то часть ультразвуковых волн отразится от него ( раньше, чем донный сигнал достигнет пьезощупа), будет усилена и подана на отклоняющие пластины электроннолучевой трубки. На экране трубки возникнет импульс, отраженный от дефекта.  [16]

17 Блок-схема импульсного дефектоскопа. [17]

При необходимости можно переходить на раздельное или совместное включение двух пьезощупов.  [18]

Импульсный ультразвуковой дефектоскоп работает следующим образом: к исследуемому образцу прикладывается приемопередающий пьезощуп.  [19]

В комплект аппаратуры для ультразвукового контроля должны входить ультразвуковой дефектоскоп с комплектом искателей ( пьезощупов); вспомогательное оборудование и приспособления.  [20]

21 Блок-схема импульсного ультразвукового. [21]

Генератор высокочастотных колебаний 1 генерирует импульсы высокочастотного напряжения, которые при помощи электронного коммутатора подаются через определенные интервалы времени на пьезощуп, возбуждая в нем ультразвуковые колебания. В интервалах между посылками высокочастотных импульсов пьезощуп подключается электронным коммутатором к усилителю.  [22]

Для замеров необходимо на экране электроннолучевой трубки вдоль развертки луча иметь шкалу, которая представляет собой полосу бумаги, разбитую на миллиметры или после тарировки разградуированную в миллиметрах толщины бурильной трубы. После тарировки сдвоенного пьезощупа датчика ТБТ-40 были сделаны контрольные замеры толщин в интервале 7 5 - 12 мм дефектоскопом и штангенциркулем.  [23]

Ультразвуковые волны, созданные в контролируемом образце за время включения генератора, пройдут по образцу и, достигнув противоположного края изделия, отразятся от него обратно. После посылки импульса пьезощуп подключен к усилителю и действует как приемник ультразвуковых колебаний.  [24]

Генератор импульсов формирует короткие электрические импульсы длительностью до нескольких микросекунд для возбуждения пьезоэлектрического излучателя, накладываемого на контролируемое изделие и преобразующего электрические колебания в ультразвуковые. Короткий импульс ультразвука от пьезощупа распространяется в изделии и при наличии внутреннего дефекта, частично отражаясь от него, возвращается обратно, воздействуя через некоторое время на пьезощуп.  [25]

26 Блок-схема импульсного ультразвукового. [26]

Генератор высокочастотных колебаний 1 генерирует импульсы высокочастотного напряжения, которые при помощи электронного коммутатора подаются через определенные интервалы времени на пьезощуп, возбуждая в нем ультразвуковые колебания. В интервалах между посылками высокочастотных импульсов пьезощуп подключается электронным коммутатором к усилителю.  [27]

28 Частотная характеристика цилиндрического пьезоприемника. [28]

С щелью исключения разрушающего действия кавитации на пьезощупы ( лье-зоприемяики) могут быть использованы такие конструкции, в которых пьезоэлемент вынесен из кавитирующей среды, а звуковые колебания передаются к приемнику с помощью металлического волновода.  [29]

30 Пьезоэлектрический приемник типа ППЩ-Ц.| Частотная характеристика цилиндрического пьезоприемника. [30]



Страницы:      1    2    3    4