Неразрушающий контроль. В 5 кн. Кн. 2. Акустические методы контроля: Практ. пособие
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 137 138 139 140 141 142 143... 281 282 283
|
|
|
|
ние рассеивателей в твердом теле не меняется во времени. При неизменных условиях излучения и приема упругих волн структурная помеха полностью коррелирована в одинаковые моменты времени различных периодов посылок зондирующих импульсов, что исключает возможность непосредственного применения статистических методов. Необходимым условием для использования этих методов является обеспечение таких изменений в акустическом поле преобразователя, при которых корреляция помех снижается, а сигналы от дефекта остаются сильно коррелированными. Способы практического решения задачи различаются прежде всего выбором изменяемого параметра акустического поля [4]. Простой для практиечской реализации способ — изменение длительности зондирующих импульсов, при сохранении их амплитуды. Если т^З=4Г (Г — период колебаний), то полезный сигнал практически не увеличивается при дальнейшем увеличении т. В то же время уровень структурных помех растет пропорционально Ут. Дефектоскоп для контроля крупнозернистых материалов должен обладать переменной длительностью импульса (какминимум, от 4 до 9 периодов). Когда возникает сомнение, что наблюдаемые импульсы вызваны структурными помехами, то изменяют т и проверяют, изменяется или нет их амплитуда. Если амплитуда не изменяется (с точностью 1 дБ), то импульсы — сигналы от дефектов Если амплитуда изменяется приблизительно на 3 дБ или более — это структурные помехи. Статистическое накопление и обработку сигналов можно также производить, перемещая преобразователь по поверхности изделия, изменяя угол ввода, рабочую частоту, ширину диаграммы направленности (например, варьируя диаметр преобразователя). 2.4.2. Максимальная и минимальная глубина прозвучивания Максимальная глубина прозвучивания rmax — наибольшая глубина, на которой выявляется дефект заданного размера. В технических характеристиках прибора в качестве максималь ной глубины произвучивания указывают максимальную длительность развертки дефектоскопа. Однако достаточная длительность развертки не гарантирует нахождения требуемого дефекта, необходима также достаточно высокая чувствительность. Достижение максимальной глубины прозвучивания связано с преодолением тех же двух ограничивающих факторов, которые препятствовали повышению чувствительности. На рис. 2j26 показаны графики, поясняющие изменение сигнала от дефекта (типа плоскодонного отверстия) и различных помех в зависимости от расстояния г. Сигнал от дефекта U' (сплошная линия) достигает максимума на границе ближней зоны re, а затем убывает пропорционально г-2 е~20г. Уровень структурных помех U„ (волнистая линия) убывает медленнее, по закону г~1е-2С,т. В некоторой точке гитгх сигнал от дефекта снижается до уровня структурных помех, а затем оказывается ниже его. Это — ограничение максимальной глубины прозвучивания, накладываемое вторым условием выявления дефектов (2.39). Штрих-пунктирной линией показана функция l/mm(r). Точка пересечения этой линии с кривой изменения сигнала от дефекта определяет максимальную глубину прозвучивания r'max, связанную с первым условием (2.38) выявления дефекта. В зависимости от того или другого ограничивающего условия добиваются увеличе
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 137 138 139 140 141 142 143... 281 282 283
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |