Cтраница 1
Волны Лэмба распространяются на большие расстояния в случае, если поверхность листа чистая и недемпфирована. При погружении же листа в жидкость его поверхность сильно демпфируется и волны Лэмба быстро затухают. Однако быстрое затухание происходит только у некоторых мод. Это объясняется тем, что частицы поверхности колеблются неодинаково. Так, при распространении одних мод частицы в основном колеблются нормально к поверхности листа и, следовательно, большое количество энергии излучается в окружающую лист жидкость. При распространении же других мод основное движение частиц параллельно поверхности и не передается жидкости. В этом случае колебания распространяются на значительные расстояния. [1]
В этой точке две волны Лэмба находятся в противофазе и суммируются на нижней поверхности. Сущность этого явления заключается в том, что происходит перекачка рэлеевской волны с одной поверхности на другую. Поэтому расстояние хс называют длиной связи. На расстоянии 2 хс амплитуда волны на верхней поверхности снова достигает максимума, таким образом, рэлеевская волна претерпевает обратную перекачку. [2]
Зависимость относительного изменения скорости продольных волн в стали от межкристаллитной коррозии.| Зависимость коэффициента. [3] |
При небольшой толщине ОК используют волны Лэмба или квазирэлеевские волны. [4]
При контроле структуры тонкостенных труб, листов используют волны Лэмба. Определенную моду волны возбуждают и принимают раздельными преобразователями после прохождения через контролируемый участок изделия. Для контроля нитей и проволок в них возбуждают волны, распространяющиеся в стержнях. Установлено влияние на ослабление ультразвука степени натяжения нити, поэтому данный параметр стабилизируют. [5]
То же явление можно объяснить тем, что волны Лэмба обусловлены резонансными процессами в слое - интерференцией волн, отраженных от обеих его границ ( см. разд. [6]
В бесконечной пластинке существуют два типа нормальных волн: волны Лэмба и сдвиговые норм, волны. Плоская волна Лэмба [3, 7] характеризуется двумя составляющими смещений, одна из к-рых параллельна направлению распространения волны, другая - перпендикулярна граням пластинки. По характеру распределения смещений относительно средней плоскости пластинки волны Лэмба делятся па симметричные и антисимметричные. [7]
Возникновение волн Лэмба. [8] |
Другие направленные волны, как и волны в пластинах ( волны Лэмба), имеют дисперсию. Их скорость довольно сложно зависит не только от материала, но и от толщины пластины и частоты, как показано на диаграмме в табл. 9 в приложении для стали. [9]
При контроле структуры тонкостенных изделий ( труб, листов) используют волны Лэмба. Определенную моду волны возбуждают и принимают раздельными преобразователями после прохождения через контролируемый участок изделия. Для контроля нитей и проволок в них возбуждают волны, распространяющиеся в стержнях. Установлено влияние на затухание ультразвука степени натяжения нити, поэтому данный параметр стабилизируют. При контроле обоими способами затухание ультразвука в изделии сравнивают с затуханием в стандартных образцах. [10]
При возбуждении ультразвуковых волн ( УЗВ) в тонкостенных листах могут возникать волны Лэмба. Возбуждение ультразвуковых колебаний в тонких листах возможно лишь при определенных углах падения УЗВ. При этом частота колебаний остается постоянной. [11]
Лэмба с вертикальной поляризацией плоскости колебаний, но и горизонтально поляризованные Ж - волны Лэмба. Рассчитаны коэффициенты отражения и прохождения для низших мод ( яь SH) при наличии искусственного дефекта в форме полуэллипса. Для Sffi-моды коэффициенты, как правило, больше, их осцилляции при изменении размеров дефектов меньше, что говорит о целесообразности применения этой моды для контроля, однако ее возбуждение - непростая задача. [12]
В сравнительно тонких плоских телах и телах с постоянной толщиной ( листах, пластинах, проволоке) можно возбудить нормальные волны или волны Лэмба, связанные с волноводным механизмом распространения УЗК. [13]
В трубопроводах с жидким продуктом основной вклад в перенос энергии сигнала АЭ вносит волна, распространяющаяся по жидкости и имеющая скорость - 1500 м / с, а в газопроводах - волны Лэмба нулевых порядков, распространяющиеся с металле трубы со скоростью - 3300 м / с. Эти величины скоростей и принимаются в качестве параметров расчетов координат источников АЭ. [14]
Применение волн Лэмба определяется особенностями их распространения - резкой зависимостью скорости и затухания от соотношения между длиной волны и толщиной пластинки. Волны Лэмба нашли применение при контроле состояния тонкостенных труб, представляющих собой свернутые в трубку пластинки, для которых характерны особенности распространения нормальных волн в плоских пластинках. Основное преимущество волн Лэмба при контроле состояния таких труб - большая чувствительность коэффициента затухания к изменению толщины, в результате чего возможен эффективный контроль разностенности. По этой же причине высока чувствительность к продольным дефектам - расслоениям, рискам, выявить которые другими методами трудно. [15]