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... 264 265 266 267 268 269 270... 281 282 283
|
|
|
|
3.5.2. Совершенствование способов излучения и приема ультразвуковых волн Пьезопреобразователи совершенствуют путем применения новых пьезоматериалов, а также улучшения передачи колебаний от пьезопластины к ОК. Такие пьезоматериалы, как мета-ниобат свинца, сульфат и иодат лития, обладают большим коэффициентом электромеханической связи и низкой собственной добротностью. Это существенно для расширения полосы частот и снижения длительности импульса. Разрабатывают полимерные материалы с пьезоэлектрическими свойствами [12]. Эластичность полимерной пленки позволяет согласовывать преобразователь с поверхностью ОК разнообразной формы: вогнутой, выпуклой с малым радиусом кривизны и др. Низкое волновое сопротивление (около 3,5-106 Па-.м/с) обеспечивает хорошее акустическое согласование с контактной жидкостью. Можно надеяться на получение высокочастотных преобразователей, поскольку эластичность пленки позволит получить достаточно прочные полуволновые элементы очень малой толщины. Наилучшие характеристики имеет пленка из поливинилденфторида (ПВДФ), коэффициент электромеханической связи которого около 0,2, точка плавления 150... 180°С, скорость звука 2 мм/мкс. Возбуждение и прием высокочастотных ультразвуковых колебаний (25 МГц и более) — одна из проблем освоения высокочастотного диапазона. Для этой цели применяют очень тонкие пьезопластины, полимерные пленочные пьезопреобразователи, пьезоке-рамические пластины, работающие на высших гармониках, поверхностнее слои из пьезоматериалов, нанесенных на массивную задержку из кварца, сапфира; бесконтактные (в особенности лазерные) способы излучения и приема. Акустический контакт пьезопреобразователи с ОК осуществляют иммерсионным способом, поскольку даже очень тонкие слои контактной жидкости оказываются соизмеримыми с длиной волны. Изыскивают пути сжатия акустического поля преобразователя, устранения немонотонности в ближней зоне и боковых лепестков. Здесь основные пути — неравномерное распределение возбуждающего электрического потенциала по площади преобразователя, применение мозаичных преобразователей, фазированных решеток, возбуждение импульса~ми сложной формы. Нуждаются в разработке многие теоретические вопросы. Нет удовлетворительной теории поля наклонного преобразователя. Существующие методы расчета либо рассматривают границу призма— ОК бесконечной, либо не учитывают реального акустического поля в призме. Нужна более общая теория, учитывающая реальную конструкцию призмы. Практическая задача здесь — сжатие поля наклонного преобразователя, создание эффективно работающих наклонных фокусирующих преобразователей.
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 264 265 266 267 268 269 270... 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 |