Ультразвуковой контроль материалов
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... 25 26 27 28 29 30 31... 670 671 672
|
|
|
|
шпации. При контроле материалов интенсивность 10 Вт/см2 уже считается довольно большой; в стали она дает смещение 1,8-10-6 X, т. е. около двух миллионных долей длины волны. Скорости звука при различных типах волн можно рассчитать по упругим константам материала, а именно по модулю упругости Е (измеряемому в Н/м2, в технических единицах кгс/мм2 = = 9,81 Н/мм2), плотности р (кг/м3) и коэффициенту Пуассона ¡a (безразмерной величине). Для продольных волн скорость звука составит Ci= \í §.__'-l*(1.6) V Р (l + i*) (1—2ц) Для поперечных волн она определится по формуле Ct=t/E__Í_.= |/?_,(1.7 где G — модуль сдвига. Поэтому между обоими скоростями звука существует следующее соотношение: ct = d\/_Ь?И_.(1.8) V 2(1—ц) Коэффициент Пуассона ц, для всех твердых веществ колеблется в пределах от 0 до 0,5, поэтому выражение У (1-2^)/2(1-ц.) численно равно от 0,0 до 0,707. Для стали и алюминия коэффициент Пуассона равен соответственно 0,28 и 0,34. Поэтому справедливы соотношения (с(/с,)ст = 0,55 или (с(/сг) ai = 0,49. По грубой оценке скорость поперечной волны в обоих случаях вдвое меньше скорости продольной. По поводу скорости звука как постоянной вещества следует еще отметить, что значения в табл. Ш справедливы только для веществ с бесструк1 турным стекловидным строением. В кристаллических веществах упругие свойства обычно неодинаковы в различных кристаллографических направлениях, поэтому неодинаковы и скорости звука. Табличные значения являются лишь средними для неупорядоченной группы кристаллов, поэтому на практике возможны отклонения от них, если преобладает какое-либо одно кристаллографическое направление, т. е. имеется текстура, которая и обнаруживается как, раз по тому, что скорости звука в различных направлениях образца неодинаковы. Формулы для случая анизотропии или текстуры представлены в работе [27, раздел S1]. Упругая анизотропия особенно резко выражена у меди и латуни. Такая же анизотропия наблюдается и в аустенитиых сталях. Кроме того, скорость звука изменяется и в смесях веществ; при небольших количествах постороннего вещества она обычно уменьшается. Аналогичным образом действуют и поры, например в фарфоре, в котором пористость выявляют на практике по уменьшенной скорости звука. И, наконец, скорость звука зависит от внутренних и внешних напряжений в материале, которые тоже можно измерять с использованием этого эффекта (гл. 33).
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 25 26 27 28 29 30 31... 670 671 672
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |