Cтраница 4
Акустический волновод представляет собой толстостенную трубу с цилиндрическим каналом, на одном конце которой уста-новлен акустический датчик, а в другой конец вставлен поршень, занимающий часть волновода. Поршень имеет механическую связь с приводом. Волновод одновременно служит и пробоотборником. В случае включения волновода в технологическую линию, он выполняет роль проточной камеры, через которую постоянно протекает контролируемая смесь газов. Во время контрольного цикла движение технологического газа через пробоотборник прекращается, образуя замкнутый объем газа, равный объему канала волновода. Программное устройство включает привод ударного типа, и поршень быстро удаляется из волновода, создавая область локальной деформации среды. В дальнейшем в волноводе создаются затухающие колебания. Программное устройство выбирает и запоминает параметры сигнала за промежуток времени, равный половине периода колебаний. Аналогичный сигнал для известного состава смеси газов хранится в памяти компьютера и служит опорным сигналом для сравнения. Если за опорный сигнал принять результат воздействия на среду с неизвестным количественным составом, но при этом известно какие компоненты присутствуют в исследуемой смеси, то определяются количественные изменения объемных долей каждого компонента относительно опорного сигнала. Обработка экспериментальных данных может быть осуществлена для усредненных значений параметров сигналов за определенное время. [46]
Эти датчики делятся на акустические датчики, в которых измеряется величина затухания ультразвуковых колебаний, и акустические датчики, в которых измеряется время прохождения ультразвуком определенного расстояния в данной среде. [47]
![]() |
Схема приемника УПК-4У. [48] |
Вход Я-включается на настроенную индукционную рамку ( или контактные стержни); вход Л - включается на акустический датчик. [49]
![]() |
Структурная схема двух-канального приемника для акустического метода.| Схема измерения расстояния, пройденного звуковой волной. [50] |
Метод направление звука использует разность времени распространения звуковых колебаний, вызванных дугой в МП, до двух акустических датчиков, установленных в разных точках линии. [51]
Широкополосные усилители ( полоса 400 - 700 Гц и более) могут использоваться для переключения с индукционной рамки на акустический датчик. [52]
Схема контроля состоит из устройства, воспринимающего электрический импульс, возникающий при ЧР, и нескольких ( не менее трех) акустических датчиков, установленных на баке. Отсчет времени начинается с момента возникновения, электрического импульса и заканчивается в момент прихода акустического сигнала к соответствующему датчику. Относительно каждого датчика источник разрядов находится на поверхности сферы с радиусом, равным расстоянию, которое акустический сигнал проходит за измеренный интервал времени. Данные измерений в трех точках поверхности бака определяют место дефекта. Для этого способа локации необходимо узкополосное измерительное устройство. Определение местонахождения разрядов возможно только по результатам акустических измерений. [53]
При первом методе для поисков на трассе используется разность времени распространения звуковых колебаний, вызванных дугой в месте повреждения до двух акустических датчиков, установленных в разных точках линии. О направлении, в котором надо искать место повреждения, можно судить по тому, который из датчиков сработает первым, так как он является ближайшим к месту повреждения. При установке датчиков непосредственно на металлической трубе удается улавливать звуковые колебания на расстоянии до 60 м от места пробоя. [54]
Упрощенная - модель системы автоматического управления ( САР), структурная схема которой показана на рисунке, включает в себя следующие элементы: акустический датчик упругих колебаний, усилитель, фильтр, блок контроля преобладающих упругих колебаний, задатчик, блок сравнения, усилитель исполнительного механизма регулятора, привод подачи бурового инструмента, бурильная колонна, турбобур, долото - забой скважины. [55]
![]() |
Низкочастотный участок спектральной плотности колебаний верхней крышки корпуса ядерного реактора. [56] |
В соответствии с требованиями Комиссии по ядерному регулированию США, обусловленными аварией на АЭС Three Mile Island, на ряде АЭС Америки были установлены акустические датчики для наблюдения за текущим состоянием задвижек, как эксплуатационных, так и аварийных. На АЭС ФРГ акустические системы контроля решают задачи обнаружения незакрепленных, циркулирующих в контуре предметов, анализа вибраций отдельных элементов и контроля утечек теплоносителя, причем применение акустических систем контроля обусловлено как требованиями безопасности, так и экономическими соображениями. Главное среди них: возможность раннего обнаружения неисправностей и уменьшение вероятности возникновения опасной ситуации; пре - дотвращение аварий; выявление неисправностей; снижение расходов на конт - роль при снижении уровня облучения контролирующего персонала, благодаря меньшему объему и большей целенаправленности контроля и более обоснованному интервалу времени между инспекциями. [57]
Если сборка вибрирует, существует заметная когерентность между огибающей акустического сигнала и любым шумовым нейтронным сигналом от ионизационной камеры, размещенной под углом, отличным от 90 относительно акустического датчика. [58]
В практике используют три основных типа схем автоподстройки частоты: а) с обратной связью по току; б) с резонансными датчиками; в) с индуктивными, емкостными и широкополосными акустическими датчиками. [59]