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... 70 71 72 73 74 75 76... 281 282 283
|
|
|
|
При интенсивности света, большей /ь максимум излучения продольных волн наблюдается при нормальном угле наблюдения, а поперечных -— в секторе углов от гхш до я/2. Во всех случаях возбуждаются поверхностные рэлеевская и головные волны. С увеличением диаметра области возбуждения амплитуда продольной волны растет, а поперечной и рэлеевской падает. Бесконтактное оптическое наблюдение за колебаниями поверхности контролируемого твердого тела осуществляют с помощью лазерного интерферометра [14]. Одна из возможных схем показана на рис. 1.30 справа. Луч высокостабилизироваиного лазера 9 расщепляют полупрозрачным зеркалом 8 на два луча, которые отражаются от зеркала 6 и ОК 5, поверхность которого колеблется под действием ультразвуковой волны. Лучи фокусируют линзой 10 и принимают фотоумножителем 11. Разность хода лучей в плечах интерферометра выставлена так, чтобы она была равна нечетному числу четвертей световых волн. Длина волны выбирается довольно большой (например, 0,6328 мкм от гелий-неонового лазера). Тогда косинусоидальный закон изменения интенсивности интерферирующих лучей при колебаниях поверхности изделия аппроксимируется линейной зависимостью при амплитуде до 3-Ю-8 м. Из сигнала на фотоумножителе фильтром 12 выделяют низкочастотную составляющую, соответствующую мешающим вибрациям, усиливают ее усилителем 7 и управляют перемещениями зеркала 6, которое укрепляют на компенсирующем его движение пьезоэлементе. Таким образом отстраиваются от влияния вибраций. Ограничение чувствительности интерферометра связано с шумом фотоумножителя. В результате (см. задачу 1.5.4) чувствительность при приеме в 500 раз меньше, чем при использовании оптимального ПЭП. Кроме того, интерферометр — это довольно сложное, громоздкое, чувствительное к помехам устройство. В связи с этим лазерный способ приема находит применение лишь в исследовательских целях, например для точного измерения характеристик акустического поля или скорости звука в материалах. В дефектоскопии его применяют для визуализации колебаний больших участков поверхности при теневом методе контроля. Лазерный способ излучения и приема акустических волн отличается большой широкополосностью (от 0,05 до 100 МГц). При разработке практических установок лазерный способ возбуждения сочетают с неоптическими способами бесконтактного приема, например ЭМА, отличающимися более высокой чувствительностью. Задачи 1.5.1. Рассчитать напряжение |т| и смещение частиц |ы| в излучаемой преобразователем волне, а также минимальные напряжение |о'| и смещение частиц |и'|, регистрируемые ультразвуковым прибором. Преобразователь из ЦТС работает в оптимальном режиме. Напряжение генератора f70=500 В. Пороговое значение регистрируемого электрического сигнала U'=50 мкВ. Частота 2,5 МГц, среда, куда излучается акустическая волиа,— сталь, демпфер отсутствует. Решение, Коэффициент двойного преобразования—это произведение ко
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 70 71 72 73 74 75 76... 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 |