Cтраница 2
Продольная волна отражается в противофазе без изменения амплитуды, поперечная - полностью поглощается. Поэтому сложение указанных двух решений обеспечивает отсутствие отражения. [16]
Продольная волна называется сферической, если потенциал р и другие величины, характеризующие волновое движение среды, зависят только от вре мени и расстояния г от некоторой точки пространства, называемой центром волны. Сферические волны возбуждаются в однородной и изотропной среде точечным источником волн - колеблющимся телом, размеры которого малы по сравнению с расстоянием до рассматриваемых точек среды. [17]
Продольная волна называется синусоидальной ( гармонической), если колебания частиц среды являются гармоническими с одинаковыми циклическими частотами со ( стр. [18]
Продольная волна ускорения обусловит возникновение вертикальной инерционной нагрузки, равномерно распределенной по длине трубопровода. Эта нагрузка вызывает изгибные деформации трубопровода, но она не опасна, так как трубопровод при этом будет работать как стержень на упругом основании. [19]
Здесь продольная волна более эффективна, потому что она поступает в искатель до следующих за ней волн помех. [20]
Продольную волну обычно возбуждают с помощью преобразователя с пластиной, колеблющейся по толщине ( см. подразд. Поперечную SV-волну, как правило, возбуждают путем трансформации продольной волны, падающей из внешней среды и преломляющейся на поверхности твердого тела ( см. подразд. SH-волну таким способом получить невозможно, поскольку в падающей продольной волне отсутствует составляющая, перпендикулярная плоскости падения. Именно трудность возбуждения ограничивает применение 5Я - волн. Эти волны возбуждают с помощью электромагнитно-акустических преобразователей, а чаще - с помощью пластины кварца Y-среза, приклеенной к поверхности изделия ( см. подразд. [21]
Продольную волну обычно возбуждают с помощью преобразователя, вызывающего деформацию растяжения-сжатия на части поверхности ОК, а поперечную волну - вызывающего деформацию сдвига. Гораздо чаще, однако, наклонную к поверхности вертикально поляризованную волну возбуждают с помощью продольной волны, наклонно падающей на поверхность ОК из внешней среды. Как будет показано в § 1.3, при этом происходит трансформация падающей продольной волны в поперечную. Внешнюю среду, из которой наклонно падает продольная волна, называют призмой преобразователя. [22]
Продольные волн ы - однородные по сечению деформации растяжения и сжатия, распространяются вдоль оси С. [23]
Неоднородную продольную волну, возникающую при падении на границу твердого тела под углом, равным или несколько большим первого критического, применяют в дефектоскопии. Если поверхность твердого тела свободна ( вне участка соприкосновения с искателем) или слабо нагружена ( контактирует со средой, имеющей низкий импеданс), то интенсивность этой волны на поверхности равна или близка к нулю. Максимум интенсивности соответствует лучу, составляющему небольшой угол ( - 10) с поверхностью. [25]
Любую продольную волну можно возбудить силой, которая прикладывается вдоль волнового вектора в резонансе с волной. В то же время эта сила совершит работу W Fs, где л vpt - путь, пройденный точкой волны с одной и той же резонансной фазой. [26]
Продольными волнами контролируют в основном изделия правильной геометрической формы - листы, поковки, обечайки сосудов и трубы. Продольными волнами уверенно обнаруживают плоскостные дефекты, ориентированные параллельно поверхности изделия, - расслоения проката, раскатанные газовые пузыри, отслоения покрытий от основного металла, непровары и непро-клеи плоских протяженных и достаточно толстотенных деталей. Благодаря меньшему по сравнению с поперечными волнами затуханию и большей длине волны, продольные волны успешно используют при контроле крупнозернистых материалов, в том числе наплавленного металла сварных соединений аустенитного класса. Малое затухание, отсутствие потерь в акустической задержке обусловливают максимальную глубину прозвучивания. Поэтому особо крупные изделия толщиной 1 м и более контролируют нормальными совмещенными преобразователями. Наибольшая по сравнению с волнами других типов скорость ограничивает возможности контроля тонкостенных изделий прямыми преобразователями. Минимальная толщина контролируемого изделия, определяемая акустической мертвой зоной и расположением донных сигналов на временной развертке ЭЛТ, составляет для отечественных серийных дефектоскопов и преобразователей около 20 мм. Изделия меньшей толщины успешно контролируются РС-преобра-зователями продольных волн благодаря принципиальному отсутствию мертвой зоны при разделении излучателя и приемника. [27]
Ультразвуковыми продольными волнами выявляют гл. [29]
Когда продольная волна достигает конца стержня, то его крайние частицы, потеряв свою скорость, не смогут передать ее дальше и сообщат своим ближайшим внутренним соседям деформацию обратного знака. [30]