Cтраница 3
Метод пригоден только для контроля поверхностного слоя толщиной, соизмеримой с длиной рэлеевской волны. Его применение особенно целесообразно в случае, когда геометрия изделия не позволяет использовать эхо-метод-или метод сквозного про-звучивания, когда коэффициент затухания или толщина изделия слишком велики. При определении упругой анизотропии он имеет преимущества по сравнению с другими методами, так как ультразвуковая волна распространяется вдоль поверхности, что эквивалентно смещению отраженного луча. [31]
Метод пригоден только для контроля поверхностного сдоя толщиной, соизмеримой с длиной рэлеевской волны. Его применение особенно целесообразно в случае, когда форма изделия не позволяет использовать эхо-метод или метод сквозного прозвучивания, когда коэффициент затухания или толщина изделия слишком велики. При определении упругой анизотропии он имеет преимущества по сравнению с другими методами, так как ультразвуковая волна распространяется вдоль поверхности, что эквивалентно смещению отраженного луча. [33]
Скорости распространения этих волн вдоль поверхности одинаковы и равны фазовой скорости распространения рэлеевской волны, которая для большинства металлов составляет приблизительно 90 % скорости распространения сдвиговой волны. Рэлеевская волна локализована в тонком поверхностном слое толщиной в одну-две длины волны. На глубине, превышающей указанную величину, колебания практически отсутствуют. По мере увеличения глубины обе оси эллипса уменьшаются с различной скоростью, эксцентрицитет эллипса возрастает и постепенно он вырождается в прямую линию, свидетельствующую о наличии одних лишь сдвиговых колебаний. [34]
Таким образом, до прихода рэлеевской волны коэффициент интенсивности напряжений отрицателен; как только рэлеевская волна достигает конца трещины, коэффициент интенсивности принимает свое статическое значение. Последний результат, по-видимому, справедлив также в общем случае произвольных конфигураций трещин и произвольных динамических нагрузок. [35]
При углах призмы, близких ко второму критическому значению, необходимо предотвратить возникновение интенсивной рэлеевской волны, которая, отражаясь от неровностей поверхности, вызовет помехи. Согласно § 1.6 в дальней зоне поле излучения наклонного преобразователя можнв представить так, как будто расхождение лучей началось в призме. Отсюда возникает следующее условие: Р 6 р, где Р - угол падения центрального луча, 6 - угол расхождения лучей ( считаем крайним луч, амплитуда которого в ( 10 раз меньше центрального); Р, - угол возбуждения поверхностной волны. [36]
В задачах 1.4.2 и 1.4.3 скорость волн обегания была принята равной cs - скорости рэлеевской волны для плоской поверхности. В действительности скорость волны обегания не постоянна, а зависит от радиуса цилиндра или сферы. Как отмечено в § 1.1, чем меньше радиус, тем меньше скорость. [37]
В случае, когда kvb - g -, распределение энергии между типами волн следующее: рэлеевская волна уносит 65 %, сдвиговая - 27 % и продольная - 8 % общей энергии. При этом в рэлеевской волне уносится всего 26 %, в сдвиговой - 43 % и в продольной - 31 % общей энергии. [38]
При изменении частоты фазовая скорость нормальной волны изменяется и с увеличением частоты приближается к фазовой скорости рэлеевской волны. [39]
В дальнейшем будем считать, и это обычно соответствует действительности, что реальная поверхностная волна представляет собой пьезоэлектрическую рэлеевскую волну. [40]
При полном сцеплении распределение смещений в более жестком материале ( вольфрам) подобно картине смещений в рэлеевской волне для свободного полупространства. Особенности распределения смещений в алюминиевом полупространстве ( плавное убывание uz, отсутствие перемены знака их) делают этот график похожим на аналогичную схему для идеальной сжимаемой жидкости, находящейся в контакте с упругим телом. Вместе с тем здесь наблюдаются и существенные различия - в случае жидкости поверхностная волна локализована в относительно толстом слое жидкости, в котором переносится почти вся энергия. Из подсчета же согласно формуле (6.11) с учетом (6.2) и (6.9) количества энергии для пары алюминий - вольфрам следует, что в алюминии в случае жесткого контакта переносится лишь 7 % общей энергии поверхностной волны. [41]
Отметим также, что в соответствии с равенствами (3.1) каждый интеграл в (2.1) дает определенный вклад в рэлеевскую волну. Для всех случаев, кроме г 0 ( 6 90), соответствующие слагаемые обладают экспоненциально убывающими по R множителями. [42]
На основе высказанных соображений были изготовлены латунные искательные головки с пьезоэлементами в виде кварцевых пластин У-среза для работы рэлеевскими волнами. [43]
![]() |
Ориентационная зависимость скорости поверхностной волны на 90-градусной доменной стенке в сегнетоэлектрике 71 72 7з. [44] |
Во-вторых, в виду наличия здесь дополнительной жесткости доменной стенки электростатического происхождения, неисчезающей вдоль направления спонтанного сдвига, чисто Рэлеевская волна не реализуется здесь для любого направления распространения. [45]