Cтраница 1
Сглаживание осцилляции при экспериментах объяснется тем, что ультразвуковой импульс содержит довольно широкий спектр частот и, следовательно, длин волн. Этот спектр охватывает определенный диапазон значений d / K, в котором происходит усреднение и сглаживание осцилляции. [1]
Для сглаживания осцилляции измеряемый ток пропускается через фильтры. Однако применение фильтров с большим RC влечет за собой необходимость уменьшения скорости подъема напряжения, что снижает производительность метода. [2]
Как видно из этого рисунка, разброс цугов по длине приводит к некоторому сглаживанию осцилляции на крыльях интерференционной полосы, ядро же полосы меняется незначительно. [3]
Например, если считать, что импульс содержит четыре периода колебаний, то условие сглаживания осцилляции будет иметь вид с ( Д ( 0 7 ( см. задачу 1.4.3), что соответствует результатам эксперимента. [4]
При проектировании преобразователя обычно ставят задачу сжатия его диаграммы направленности в дальней зоне, уменьшения боковых лепестков, сглаживания осцилляции в ближней зоне. При этом нежелательно увеличение размеров преобразователя, так как это расширяет поперечное сечение поля в ближней зоне и затрудняет контакт преобразователя с поверхностью изделия. Нежелательно также уменьшение площади рабочей поверхности, так как это снижает чувствительность. Все эти требования выполнить одновременно не удается. Например, кольцеобразный преобразователь имеет более узкую диаграмму направленности, чем дискообразный и преобразователи другой формы, при одинаковых внешних размерах. Однако уровень помех от боковых лепестков увеличивается, наблюдаются значительные осцилляции в ближней зоне, и уменьшается полезная площадь. По этим причинам кольцеобразный преобразователь редко применяют в дефектоскопии. [5]
При проектировании преобразователя обычно ставят задачу сжатия его диаграммы направленности в дальней зоне и уменьшения боковых лепестков, сглаживание осцилляции в ближней зоне. [6]
Когда ток увеличивается, измерение проводится с большой скоростью, а когда ток уменьшается, что происходит при отрыве капель, измерение проводится с малой скоростью, в результате чего наблюдаются малые осцилляции. Сглаживание осцилляции осуществляется усилителем. Полярограф питается от сети переменного тока 110 / 220 в через феррорезо-пансный стабилизатор. [7]
![]() |
Незеркальное отражение пучка лучей.| Классификация акустических методов контроля. [8] |
Конечная длительность импульса уменьшает осцилляции коэффициентов R и D для границ, разделенных слоем. Сглаживанию осцилляции способствуют также затухание ультразвука в слое и уход волн из зоны соприкосновения сред при наклонном падении. По всем этим причинам для просветления оптимален слой толщиной в одну четверть длины волны. [9]
![]() |
Незеркальное отражение пучка параллельных лучей. [10] |
Конечная длительность импульса уменьшает осцилляции коэффициентов R и D для границ, разделенных слоем. Сглаживанию осцилляции способствуют также затухание УЗ в слое и уход волн из зоны соприкосновения сред при наклонном падении. По всем этим причинам для просветления оптимален слой толщиной в 1 / 4 длины волны, а, например, не в 3 / 4 длины волны. [11]
![]() |
Классификация акустических методов контроля. [12] |
Конечная длительность импульса уменьшает осцилляции коэффициентов R и D для границ, разделенных слоем. Сглаживанию осцилляции способствуют также затухание ультразвука в слое и уход волн из зоны соприкосновения сред при наклонном падении. По всем этим причинам для просветления оптимален слой толщиной в одну четверть длины волны. [13]
Эти осцилляции связаны с постепенным увеличением пов-сти капли и ее периодич. Для сглаживания осцилляции используют регистрирующие приборы ( гальванометры) с большой константой времени, демпфирование, напр. [14]
В результате этого измеряемый ток осциллирует с частотой капания. Для сглаживания осцилляции измеряемый ток пропускается через фильтры. Однако применение фильтров с большим RC влечет за собой необходимость уменьшения скорости подъема напряжения, что снижает производительность метода. [15]