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... 217 218 219 220 221 222 223... 281 282 283
|
|
|
|
В многослойных материалах наиболее часто встречающийся дефект— отсутствие или ослабление соединения между элементами, В композиционных материалах дефекты — неправильное расположение арматуры, зоны повышенного и пониженного содержания связующего. Акустические методы контроля неметаллических и многослойных материалов разделяют на высокочастотные (выше 0,5 МГц) и низкочастотные. В качестве высокочастотных применяют эхо-, зеркально-теневой и другие ранее описанные методы. Применительно к неметаллическим материалам методы часто модифицируют, давая им другое название. В низкочастотных методах используют волны, длина которых существенно превышает неоднородности неметаллических и композиционных материалов. Это принципиально изменяет методику и средства контроля. 3.2.2. Методы отражения и прохождения Эхометод в его традиционном виде с использованием частот 0,5 МГц и выше применяют для контроля гомогенных изотропных материалов типа стекла, плотной керамики, некоторых пластмасс. Для контроля материалов с повышенным затуханием приходится снижать частоты до 0,1 МГц. При этом длина волны увеличивается и возникают задачи сужения диаграммы направленности преобразователей и сокращения длительности импульсов. Последнюю задачу решают, используя взаимодействие разных мод колебаний прямоугольной пьезопластины. В п. 1.5.1 показано, как, используя взаимодействие двух колеблющихся на одной резонансной частоте систем — электрического контура и пьезопластины (по толщине),— удается увеличить в несколько раз широ-кополосность преобразователя. В низкочастотном преобразователе такого же эффекта достигают, используя взаимодействие колебаний прямоугольной пьезопластины по ширине и длине. С этой целью собственные частоты колебаний по этим направлениям делают кратными друг другу [8]. Повышения направленности излучения добиваются, применяя мозаичные преобразователи. Небольшие пьезоэлементы располагают в линию, в виде прямоугольника или по окружности [8]. Диаграммы направленности при этом определяют, как в п. 1.6.5. Теневой метод используют в вариантах: амплитудном и временном. Его преимущество — отсутствие мертвой зоны и слабое влияние структурных неоднородностей, особенно во временном варианте. Основные области применения — контроль на расслоение многослойных материалов из металлов и неметаллов типа стеклотек-столитовых панелей, трехслойных панелей с легким заполнителем (в том числе сотовым), покрышек автомобильных и авиационных колес. При контроле наблюдают не только за амплитудой и вре
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 217 218 219 220 221 222 223... 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 |