Cтраница 3
Сосуд с ультразвуковыми датчиками был предназначен для измерения скорости распространения ультразвука в исследуемых водах, дегазированных или насыщенных метаном при повышенных давлениях и температурах. Внутрь этого сосуда были введены приемник и излучатель ультразвука. [31]
В этом снаряде ультразвуковые датчики усгановлены внутри колес, наполненных жидкостью, хорошо проводящей ультразвуковые волны. Колеса имеют шины из специального упругого материала, плотно прилегающего к внутренней поверхности трубы. [32]
Механизм 4 перемещает ультразвуковые датчики 5 и 6 в вертикальном направлении и, таким образом, позволяет проконтролировать все участки изделия. Датчик 6 преобразует электрический сигнал дефектоскопа 7 в механические колебания и излучает их в исследуемое изделие. Колебания, прошедшие Рис Блок. [33]
Препятствием для использования ультразвукового датчика является также то обстоятельство, что даже на выходе из общесерийного коллектора наблюдается концентрационное расслаивание потока. [34]
Отраженные сигналы фиксируются ультразвуковым датчиком. [35]
Рассмотрим принцип работы некоторых ультразвуковых датчиков очувствления ПР. Расстояние определяется по времени распространения зондирующих импульсов от излучателя до препятствия и обратно. [36]
Для температурной компенсации в ультразвуковых датчиках используется дополнительный канал, в котором производится измерение фиксированного расстояния внутри жидкости. На выходе датчика применена логометрическая схема, выдающая сигнал, пропорциональный отношению времени прохождения ультразвуком измеряемого расстояния к времени прохождения им фиксированного расстояния. [37]
Для перекрытия шага движения трубы ультразвуковой датчик имеет два преобразователя с прямоугольными пьезоэлемен-тами длиной 30 мм каждый. Пьезоэлементы ЦТС-19 помещены в латунный корпус и приклеены к демпферу эпоксидной смолой. Корпус датчика помещен в локальную иммерсионную ванну, которая подвешена на раме к системе ориентации. Устройство для ориентации датчика предназначено для сохранения постоянного угла ввода ультразвуковых колебаний в тело трубы. При конструировании применен принцип параллелограмма. Боковые биения выбираются при помощи шарнирного соединения каретки со швеллером. [38]
С другой стороны, для ультразвуковых датчиков всегда характерна некоторая мертвая зона, которая ограничивается минимальной толщиной стенок, ниже которой коррозия не может быть обнаружена. В случае оптимизированного иммерсионного датчика, предназначенного для работы в сырой нефти ( дефектоскоп Ультраскан фирмы Pipetronix), эта мертвая зона составляет около 3 5 мм. Эти данные записываются в запоминающем устройстве снаряда, и они не нуждаются в какой-либо дополнительной обработке, если только не производится преобразование и уплотнение информации. При преобразовании и уплотнении в память записываются только значимые значения, что дает возможность инспектировать трубопроводы большой протяженности. [39]
Данные, непрерывно поступающие от ультразвуковых датчиков, записываются одновременно с информацией одомет-рических колес, местной вертикали, временными метками и поступающими сигналами маркеров, благодаря чему при обработке данных осуществляется привязка информации к местности и окружности трубы. Другими регистрируемыми данными являются давление среды и температура внутри дефектоскопа. [40]
В дополнение к данным измерений с ультразвуковых датчиков непрерывно поступает и записывается информация о местоположении снаряда, получаемая при помощи двух одометров. [41]
![]() |
Эталонный образец трубы группы прочности Д ( 6 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм. [42] |
Раздаточная гребенка соединяется резиновыми трубками с ультразвуковыми датчиками. К регулятору подачи воды подключается вода из системы водоснабжения. Необходимо предусмотреть также и отвод использованной воды. [43]
По образцу датчиков расходомеров могут быть построены дифференциальные ультразвуковые датчики для измерения любых других величин, влияющих на скорость звука. [44]
Следует отметить, что измерительные схемы для ультразвуковых датчиков довольно сложны. [45]