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... 265 266 267 268 269 270 271... 281 282 283
|
|
|
|
Для решения последней задачи важно избежать искажения поля в результате преломления лучей на границе призма — ОК. Перспективна предложенная в нашей стране идея делать призму ПЭП из материала, скорость продольных волн в котором равна скорости поперечных волн в материале. ОК (обычно — стали). Тогда будет происходить трансформация продольных волн в поперечные без их преломления. Трудность состоит в разработке материала с соответствующей скоростью продольных волн. Большие надежды возлагают на разработку бесконтактных способов излучения и приема акустических волн. Здесь особенно перспективен лазерный способ, дающий большую амплитуду при излучении. К сожалению, его положительные качества теряются при лазерном приеме. Совмещение лазерного излучателя с ЭМА-приемником очень усложняет аппаратуру. Изыскание эффективных оптических способов приема — очень важная задача. Электромагнитно-акустический (ЭМА) способ также нуждается в повышении коэффициента двойного преобразования К, чтобы обеспечить обнаружение таких же малых дефектов, как при использовании ПЭП. Наиболее перспективный путь для этого— повышение индукции В магнитного поля подмагничивания, поскольку К зависит от В2. При обычных способах подмагничивания В— (1 ... 1,5)Т. Повышения В добиваются применением импульсного подмагничивания и концентраторов магнитного поля, этот путь еще не исчерпан. Повышение В в 10 (а К — в 100) раз и более возможно при использовании электромагнитов из сверхпроводящих материалов при сохранении небольших габаритов и массы. Этот путь связан с разработкой высокотемпературных сверхпроводящих материалов. 3.5.3. Совершенствование аппаратуры Существенного повышения чувствительности аппаратуры не требуется, так как абсолютная чувствительность в 120 дБ достаточна для решения большинства практических задач. Совершенствование универсальной аппаратуры происходит в направлении удобства обработки и представления информации. Современные серийные приборы совмещены с микропроцессором. Они значительно лучше аналоговых решают задачу цифровой оценки координат дефекта, амплитуды и спектрального состава эхосигнала. Здесь важно выбрать наиболее существенную информацию, которую желательно получить в результате контроля, разработать оптимальный алгоритм введения в прибор данных об условиях контроля, без которых невозможна ее обработка. Важная задача — разработка систем, обеспечивающих связь регистратора дефектоскопа с движением преобразователя, точнее— взаимным перемещением преобразователя (или системы преобразователей) с ОК. В настоящее время эта задача решена толь
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 265 266 267 268 269 270 271... 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 |