RU2037817C1 - Способ исследования материалов акустическими колебаниями - Google Patents
Способ исследования материалов акустическими колебаниямиInfo
- Publication number
- RU2037817C1 RU2037817C1 RU92006731A RU92006731A RU2037817C1 RU 2037817 C1 RU2037817 C1 RU 2037817C1 RU 92006731 A RU92006731 A RU 92006731A RU 92006731 A RU92006731 A RU 92006731A RU 2037817 C1 RU2037817 C1 RU 2037817C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- acoustic vibrations
- generator
- acoustic
- power
- under test
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Способ исследования материалов аккустическими коллебаниями с высокой помехозащищенностью измерения при исследовании свойств материалов за счет измерения мощности излучения источника акустических клебаний в исследуемый материал. Акустические колебания генератора 1 направляются посредством волновода 3 на исследуемый материал 4,от второго генератора 6 волноводом 5 направляют акустические колебания на исследуемый материал 4. Измеритель мощности излучения 2 производит измерение мощности излучения генератора, по величине которого определяют параметры исследуемого материала. 1 ил.
Description
Изобретение относится к акустическим измерениям и может быть использовано в гидроакустике, физике воздушных и твердых тел при определении плотности материалов.
Известен способ определения скорости ультразвука, заключающийся в том, что в контролируемой среде возбуждают непрерывные акустические колебания, принимают прошедшие сквозь среду колебания и по полученной разности частоты двух колебаний определяют скорость звука в среде, по величине которой судят о параметрах среды [1]
Недостаток этого способа заключается в низкой помехозащищенности измерения, поскольку на вход приемного устройства могут поступать звуковые волны помех.
Недостаток этого способа заключается в низкой помехозащищенности измерения, поскольку на вход приемного устройства могут поступать звуковые волны помех.
Наиболее близким к изобретению является способ, который заключается в том, что прозвучивают жидкость ультразвуковыми колебаниями в двух взаимно перпендикулярных направлениях, принимают прошедшие отраженные колебания, измеряют время их прихода, по которому определяют несплошности потока жидкости [2]
Этот способ не позволяет проводить исследования материалов из-за низкой помехозащищенности от возможных звуковых помех на входе приемников звуковых колебаний.
Этот способ не позволяет проводить исследования материалов из-за низкой помехозащищенности от возможных звуковых помех на входе приемников звуковых колебаний.
Задача изобретения повышение помехоустойчивости изменения при исследовании свойств материалов.
Это достигается тем, что акустические колебания направляют на исследуемый материал посредством волноводов под различными углами, измеряют мощность излучения акустических колебаний, по крайней мере, одного из источников акустических колебаний, сравнивают измеренную Nиз мощность излучения с эталонной мощностью излучения Nэт, определяют текущее значение приращения Δ N, по величине sgn (Δ N) определяют параметры исследуемого материала.
На чертеже представлена схема устройства для осуществления способа.
Устройство состоит из генераторов 1, 6 сигналов, измерителя 2 мощности излучения, волноводов 3,5 исследуемого материала 4.
Устройство работает следующим образом.
Генераторы-источники колебаний возбуждают акустические волны, которые проходят через звуковые волноводы под различными углами относительно друг друга на исследуемый образец (на чертеже они подводятся с диаметрально противоположных сторон под углом 180о). Измеритель мощности излучения производит измерение излученной мощности генератора сигнала. Колебания от источника 6 переизлучаются материалом в направлении источника, при этом в волноводе 3 возникают колебания, препятствующие распространению колебаний от генератора сигналов. Измеритель мощности излучения регистрирует изменение мощности излучения. По знаку и величине sgn (Δ N), таким образом, определяются параметры исследуемого материала.
Генераторы сигналов могут быть выполнены в виде генератора электрических колебаний, соединенных с преобразователем-пьезодатчиком или динамиком, либо в виде механического вибратора.
Измеритель мощности излучения может быть выполнен в виде микрофона, пьезодатчика, соединенного с регистратором электрических колебаний, либо в виде измерителя электрической мощности (вольтметры), измеряющего электрическую мощность, выделяемую и на резисторе, включенном последовательно с динамиком к выходам генератора электрических колебаний. Частоты излучения генераторов сигналов 1 и 6 выбираются соответственно f1 и f2, фазы сигналов на выходе могут совпадать или сдвинуты относительно друг друга.
Значение и знак приращения Δ N определяют по формуле
sgn (Δ N) Nиз Nэт, где Δ N приращение мощности излучения;
Nэт эталонная мощность излучения;
Nиз измеренная мощность излучения.
sgn (Δ N) Nиз Nэт, где Δ N приращение мощности излучения;
Nэт эталонная мощность излучения;
Nиз измеренная мощность излучения.
Поскольку измерение параметров материалов проводится на основе излучаемой энергии определенной частоты на точность измерения в меньшей степени влияют внешние помехи, при этом повышена помехоустойчивость измерения.
Claims (1)
- СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ АКУСТИЧЕСКИМИ КОЛЕБАНИЯМИ, заключающийся в том, что исследуемый материал прозвучивают двумя потоками акустических колебаний от двух источников, отличающийся тем, что акустические колебания соответствующих частот f1 и f2 от источников колебаний направляют на исследуемый материал под различными углами посредством волноводов, измеряют мощность излучения акустических колебаний Nщ по крайней мере одного из источников акустических колебаний, сравнивают измеренную мощность излучения с эталонной мощностью излучения Nэ т, определяют текущее значение приращения мощности излучения ΔN по величине sgn (ΔN) определяют параметры исследуемого материала.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU92006731A RU2037817C1 (ru) | 1992-11-18 | 1992-11-18 | Способ исследования материалов акустическими колебаниями |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU92006731A RU2037817C1 (ru) | 1992-11-18 | 1992-11-18 | Способ исследования материалов акустическими колебаниями |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2037817C1 true RU2037817C1 (ru) | 1995-06-19 |
RU92006731A RU92006731A (ru) | 1995-07-20 |
Family
ID=20132161
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU92006731A RU2037817C1 (ru) | 1992-11-18 | 1992-11-18 | Способ исследования материалов акустическими колебаниями |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2037817C1 (ru) |
-
1992
- 1992-11-18 RU RU92006731A patent/RU2037817C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
1. Ультразвук. Маленькая энциклопедия, М.: Советская энциклопедия, 1979. * |
2. Авторское свидетельство СССР N 1631401, кл. G 01N 29/00, 1989. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4976150A (en) | Ultrasonic transducers | |
US4080836A (en) | Method of measuring stress in a material | |
Royer et al. | Optical detection of sub-angstrom transient mechanical displacements | |
JPH0525045B2 (ru) | ||
US5078013A (en) | Ultrasonic measuring apparatus using a high-damping probe | |
US4218924A (en) | Ultrasonic ellipsometer | |
JPH07218477A (ja) | 探査装置 | |
US3861200A (en) | Method and instrument for analysing materials by ultrasonic pulses | |
Si-Chaib et al. | Applications of ultrasonic reflection mode conversion transducers in NDE | |
RU2037817C1 (ru) | Способ исследования материалов акустическими колебаниями | |
JPS63247608A (ja) | コンクリ−トの厚さ及び内在ひび割れ位置の測定方法 | |
SU1019312A1 (ru) | Способ ультразвукового контрол клеевых изделий из диэлектрических материалов | |
SU917074A1 (ru) | Способ определени коэффициента отражени звука | |
SU1657954A1 (ru) | Способ определени физико-механических характеристик тонких пленок | |
SU1310714A1 (ru) | Способ измерени намагниченности магнитной жидкости | |
SU552530A1 (ru) | Устройство дл измерени максимального нат жени движущегос листового материала | |
SU1499130A1 (ru) | Способ измерени скорости ультразвука в материалах | |
SU1357829A1 (ru) | Способ измерени параметрического коэффициента скорости распространени акустических колебаний и устройство дл его осуществлени | |
SU1205010A1 (ru) | Способ определени угла ввода колебаний дл ультразвуковых призматических преобразователей | |
SU438443A1 (ru) | Устройство дл измерени коэффициента затухани и скорости распространени ультразвука | |
SU1191815A1 (ru) | Импульсно-интерференционный способ определени скорости ультразвука | |
SU1603290A1 (ru) | Устройство дл ультразвукового контрол поверхностного сло материалов | |
SU964542A1 (ru) | Измеритель скорости потока | |
SU994911A1 (ru) | Способ ультразвукового измерени толщины движущегос издели | |
SU1753406A1 (ru) | Акустический микроскоп |