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 скачать книгу Неразрушающий контроль. В 5 кн. Кн. 2. Акустические методы контроля: Практ. пособие

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... 62 63 64 65 66 67 68... 281 282 283
 

ме приема считают, что генератор U закорочен, а напряжение на усилитель снимают с активного сопротивления (выводы EF). Из (1.45) видно, что \К\ растет с увеличением р2, Qa и Q3, пока произведение этих величин меньше единицы. При больших значениях этого произведения он уменьшается. Здесь проявляется обратное действие пьезоэффекта. Например, при возбуждении колебаний пьезопластина становится как бы вторичным генератором, оказывающим противодействие основному генератору. Максимального значения \К\ достигают при Q3oPt= =ji2(8B2Qa)-1, тогда \K\.max=Km=0,5z/(z+z0).(1.46) При отсутствии демпфера (z0=0) Кт=0,5 и уменьшается с ростом z0. Значение Km можно увеличить, вводя между пластиной и средой, в которую излучается волна, согласующий четвертьволновой протектор (см. § 1.3), у которого волновое сопротивление znp=yziZ. Тогда /Cm=0,5zi/(Zi+Zo). При г0.= 0 по-прежнему Кт=0,5. Однако при наличии демпфера и неравенства z и Z\ значение Km заметно увеличивается, например, при излучении в воду приблизительно в 4 раза. Это происходит потому, что отражение от просветленной границы практически отсутствует и значительно большая часть энергии поступает в ОК. Полоса пропускания преобразователя оказывает влияние на длительность формируемых импульсов. Чем она шире, тем более короткие импульсы удается сформировать, а это существенно улучшает многие характеристики эхометода (см. § 2.4). Расширить полосу пропускания можно рациональным выбором электрической и акустической добротности. Напомним, что добротность колебательной системы определяют как умноженное на 2п отношение всей запасенной в систечте энергии к потерям энергии за период колебаний на резонансной частоте. В нашем случае имеется две колебательные системы с одинаковой резонансной частотой, связанные явлением пьезоэффекта,— это электрический контур и пьезопреобразователь. Количественно связь определяет величина В. На рис. 1.26 показана зависимость модуля передаточной функции \К\ от относительной частоты ю/соо Для конкретного ПЭП. По оси ординат отложены отрицательные децибелы. Это амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) преобразователя. Параметром семейства кривых служит*электрическая добротность Q3. При значениях Q3^10 на частоте ю/ю0=1 наблюдают минимум, а при ю/ю0~0,8 и 1,2 — максимумы. Образование минимума объясняется влиянием слагаемого B2QaQ3 в знаменателе формулы (1.45). Множитель Q3 легко изменять, варьируя сопротивление Ra (см. рис. 1.25, г) Множители В2 и Qa определены конструкцией преоб-чразователя, их менять трудно. Выбрав QS=Q/ таким, чтобы минимум составлял не более 6 дБ от максимального значения \К\,
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 62 63 64 65 66 67 68... 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


Титановые сплавы в машиностроении
Жаропрочные стали и сплавы. Справочное издание
Ультразвуковые диагностические приборы: Практическое руководство для пользователей
Неразрушающий контроль. В 5 кн. Кн. 2. Акустические методы контроля: Практ. пособие
Выбор марки стали и режима термической обработки деталей машин: Учебное пособие ...
Гибридные технологии лазерной сварки: Учебное пособие
Проектирование вакуумных систем сварочных установок: Учеб. пособие

rss
Карта