Cтраница 4
Время распространения ультразвука в кубе-образце определяется при помощи установки, приведенной на рис. XIX. При измерении времени распространения ультразвука щупы ( излучатель и приемник) должны быть установлены соосно и плотно прижаты к контролируемым участкам бетона. Для образования хорошего акустического контакта и обеспечения максимального перехода излучаемой энергии в бетон на щупы накладывается слой масла или пластилина. [46]
Ее основой является измерение времени распространения звуковых сигналов. Расстояние до изучаемого объекта определяется косвенным путем по скорости прохождения звука в среде. [47]
Однако наибольшее практическое применение получили импульсные методы, которые основаны на изучении параметров распространения упругих импульсов. Ниже рассмотрим основные способы измерения времени распространения упругих волн, получившие применение в практике ультразвуковых испытаний. [48]
Акустические методы, Используемые для выявления разрядов и локации их источника, основаны на индукции импульсов давления, возникающих при ЧР и распространяющихся в окружающей изоляцию среде. Метод локации основан на измерении времени распространения акустического сигнала от места дефекта до датчика. [49]
![]() |
Ультразвуковой дефектоскоп для контроля бетона. [50] |
Способ поверхностного прозвучивания позволяет вести контроль в любых местах стоек. При контроле выполняют по три измерения времени распространения ультразвука между преобразователями тестера в каждом направлении и определяют средние значения этих измерений. По полученному среднему значению времени распространения ультразвука в поперечном направлении ( показателю Ш) и по его отношению ко времени распространения ультразвука в продольном направлении ( показателю П2) оценивают фактическую несущую способность опоры. На основе накопленного опыта оценки состояния стоек опор различных типов установлены предельные значения показателей Ш и П2, при достижении которых опоры необходимо заменять. Ультразвуковые приборы применяются также для определения состояния деревянных опор. [51]
Ранее считалось, что метод измерения времени распространения акустического сигнала представляет собой простой, но достаточно точный метод определения скорости звука. Однако этому методу присущ один существенный недостаток. Он заключается в том, что для определения времени прихода импульса необходимо привязаться к некоторой реперной точке на его профиле или же воспользоваться каким-либо другим критерием. Выбор единственной реперной точки не всегда приемлем, поскольку форма излучаемого импульса может меняться по мере распространения через исследуемую среду. Следует отметить, что в биологических тканях дисперсия скорости звука сама по себе весьма незначительна и не приводит к заметному искажению формы импульса. В свою очередь это означает, что импульсную методику измерения сигнала трудно использовать для исследования дисперсии скорости в подобных средах. В противоположность этому затухание ультразвука в тканях сильно зависит от частоты. [52]
В настоящее время находят широкое применение системы автоматизированного измерения параметров светлых нефтепродуктов при приеме, хранении и оперативном контроле резервуарного парка АЗС, например, уровнемер Струна. Принцип действия уровнемера основан на измерении времени распространения ультразвука в металлическом проводнике. [53]
К прочим устройствам относятся акустические и рези-стивпые устройства. Принцип работы акустических устройств основан на измерении времени распространения звука от источника ( рабочего органа) до приемника. Недостатки акустических устройств - низкие помехоустойчивость и точность. В резистивных устройствах используется планшет из проводящего материала с равномерной проводимостью. Стороны планшета последовательно подключаются к стабильному источнику питания. Носитель информации прокалывается зондом до касания с рези-стивным слоем. [54]