×
27.06.2015
216.013.5a77

Результат интеллектуальной деятельности: УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для неразрушающего контроля напряженно-деформированного состояния конструкционного материала. Сущность изобретения заключается в том, что ультразвуковой пьезопреобразователь содержит корпус с нанесенным на его внутреннюю поверхность демпфирующим слоем и расположенную в корпусе призму, демпфер, соединенный с корпусом, и соединенный с демпфером пьезоэлемент, установленный на призме, при этом в основании призмы дополнительно установлены плоскопараллельные прямоугольные металлические пластины с прокладками между ними, причем металлические пластины имеют разные высоты и образуют ступенчатую пирамиду, а размеры плоскопараллельных прямоугольных металлических пластин выбирают исходя из определенных условий. Технический результат: обеспечение возможности ввода продольных ультразвуковых волн в элемент металлической конструкции под углами, близкими к 90°, без применения сложной схемы управления линиями временных задержек импульсов напряжения. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к неразрушающему контролю напряженно-деформированного состояния конструкционного материала.

Известен призматический ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь, содержащий пьезоэлемент, установленный на призме, снабженный коническими звукопоглощающими волноводами, установленными на внешней торцевой поверхности пьезоэлемента под заданным углом к ней, и цилиндрическими съемными звукопоглощающими насадками по числу конических волноводов, в которых с торцевой поверхности выполнены конические полости, размеры конических полостей соответствуют размерам конических волноводов, каждая из насадок конической полостью сопряжена с волноводом, материал насадок выбран из условия распространения в них трансформированных на границе раздела поперечных волн [Патент РФ №2055359, МПК G01N 29/24, 1996 г.].

Недостаток известного призматического ультразвукового пьезоэлектрического преобразователя заключается в том, что он позволяет вводить только поперечные волны в элемент металлической конструкции под углом α вплоть до его второго критического значения ~70°. Однако данное устройство не позволяет вводить продольные ультразвуковые волны в элемент металлической конструкции под углами, близкими к 30°.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является ультразвуковой наклонный пьезопреобразователь, содержащий корпус, расположенную в нем призму, размещенный внутри призмы, соединенный с корпусом демпфер и соединенный с демпфером пьезоэлемент, причем на внутреннюю поверхность корпуса нанесен демпфирующий слой, наружная поверхность призмы образована вращением усеченной гиперболы, а пьезоэлемент размещен в части призмы, предназначенной для установки на контролируемое изделие [Авт. св. РФ №1099274, МПК G01N 29/24, 1984 г.].

Недостаток данного ультразвукового наклонного пьезопреобразователя заключается в том, что он не позволяет получить многоканальный пьезопреобразователь с помощью которого можно вводить продольные ультразвуковые волны в элемент металлической конструкции под определенными углами, близкими к 90°, без применения сложной схемы управления линиями временных задержек импульсов напряжения.

Задачей изобретения является создание одного многоканального пьезопреобразователя, с помощью которого можно вводить продольные ультразвуковые волны в элемент металлической конструкции под определенными углами, близкими к 90°, без применения сложной схемы управления линиями временных задержек импульсов напряжения.

Достигается это тем, что ультразвуковой пьезопреобразователь, содержащий корпус, с нанесенным на его внутреннюю поверхность демпфирующего слоя, и расположенную в корпусе призму, соединенный с корпусом демпфер и соединенный с демпфером пъезоэлемент, установленный на призме, при этом в основании призмы дополнительно установлены плоскопараллельные, прямоугольные металлические пластины, с прокладками между ними, причем металлические пластины имеют разные высоты и образуют ступенчатую пирамиду, при этом толщина плоскопараллельных прямоугольных металлических пластин соответствует условию: а≤λ3/2

где: λ3 - длина ультразвуковой волны в элементе металлической конструкции, мм, а толщина прокладок соответствует условию: b≤λ3/10,

где: λ3 - длина ультразвуковой волны в элементе металлической конструкции, мм, при этом разность высот двух соседних металлических пластин соответствует условию: ,

где: d - расстояние между центрами двух соседних металлических пластин мм; α - угол ввода продольной ультразвуковой волны в элемент металлической конструкции, град., c1 - скорость ультразвука в призме, м/с, c2 и c3 - скорости ультразвука, соответственно, в металлической пластине и элементе металлической конструкции, м/с, а минимальная высота металлической пластины соответствует условию: ,

где n - количество металлических пластин, c1 - скорость ультразвука в призме, м/с, c2 и c3 - скорости ультразвука, соответственно, в металлической пластине и элементе металлической конструкции м/с;

d - расстояние между центрами двух соседних металлических пластин, мм;

α - угол ввода продольной ультразвуковой волны в элемент металлической конструкции, град.

В качестве материала призмы используют, например, органическое стекло или пластические материалы.

Прокладки металлических пластин выполнены из фторопласта.

Наличие плоскопараллельных прямоугольных металлических пластин, имеющих разные высоты и образующих ступенчатую пирамиду, разделенных фторопластовыми прокладками, позволяет получить фазированную решетку, что, в свою очередь, увеличивает угол ввода продольной волны в элемент конструкции, что дает возможность вводить продольные ультразвуковые волны в элемент металлической конструкции под определенными углами, близкими к 90°, без применения сложной схемы управления линиями временных задержек импульсов напряжения.

Сущность изобретения поясняется графически.

На фиг.1 изображен разрез многоканального ультразвукового пьезопреобразователя; на фиг.2 показана схема прохождения плоских ультразвуковых волн через металлические пластины и формирования плоского волнового фронта в элементе металлической конструкции.

Многоканальный ультразвуковой пьезопреобразователь содержит прямоугольный корпус 1 (фиг.1), в котором расположены плоскопараллельный прямоугольный пьезоэлемент 2, проводник 3, присоединенный к верхней плоскости пьезоэлемента 2, демпфер 4, призму 5, изготовленную из органического стекла или из полистирола, капролона, плоскопараллельные прямоугольные металлические пластины 6, разделенные фторопластовыми прокладками 7, причем металлические пластины имеют разные высоты и образуют ступенчатую пирамиду.

Многоканальный ультразвуковой пьезопреобразователь работает следующим образом. На пьезоэлемент 2 посредством проводника 3 подается переменное электрическое напряжение от генератора высокой частоты f и генерируется продольная ультразвуковая волна в призме 5. Волновой фронт последовательно достигает верхних торцов n металлических пластин 6, служащих каналами ультразвуковых волн. Продольные волны распространяются независимо друг от друга в каждой металлической пластине 6 и доходят до поверхности элемента металлической конструкции 8 (фиг.2). При этом разности фаз волн, исходящих от двух соседних металлических пластин 6, одинаковы. Эти волны индуцируют продольные волны в цилиндрическом элементе металлической конструкции 8. Огибающая поверхность волн, распространяющихся в элементе металлической конструкции 8 под углом α к нормали поверхности этого элемента, является плоским волновым фронтом Pn, перпендикулярным направлению распространения этих волн.

В зоне Френеля продольная ультразвуковая волна, генерируемая прямоугольным пьезоэлементом 2 (фиг.1), является плоской. Граница этой зоны определяется формулой

где Sp - площадь рабочей плоскости прямоугольного пьезоэлемента; λ1 - длина ультразвуковой волны в призме 5.

При условии, что

где L1 - высота самой малой металлической пластины, плоский волновой фронт проходит через все металлические пластины 6. В момент t1 волновой фронт доходит до верхнего торца самой малой металлической пластины. При дальнейшем продвижении волновой фронт последовательно достигает верхние торцы металлических пластин 6, служащих каналами ультразвуковых волн. Эти металлические пластины разделены фторопластовыми прокладками 7, имеющими большой коэффициент затухания ультразвука. При этом отсутствуют механические связи между этими прокладками и металлическими пластинами ввиду малого коэффициента трения между фторопластом и металлом.

Согласно методу зон Френеля толщина металлических пластин a должна быть равна или меньше λ3/2, где λ3 - длина ультразвуковой волны в элементе металлической конструкции 8. Толщину фторопластовых прокладок b следует выбрать минимальной: равной или меньшей λ3/10. Расстояние между центрами металлических пластин d (фиг.2). Количество металлических пластин - n.

При прохождении ультразвуковых волн через металлические пластины нижние торцы этих пластин, соприкасающиеся с элементом металлической конструкции 8, индуцируют цилиндрические продольные волны в этом элементе при условии, что толщина металлических пластин a намного меньше их длины. Огибающая поверхность волн, распространяющихся в элементе металлической конструкции под углом α к нормали поверхности этого элемента, является плоским волновым фронтом Pn, перпендикулярным направлению распространения этих волн, в момент времени tn.

В момент времени ti плоский фронт Pi волны, распространяющейся в призме 5, доходит до верхнего торца i-й металлической пластины (фиг.2). Промежуток времени Δti=tn-ti, в течение которого волна, проходящая через i-ю металлическую пластину, достигает плоскости Pn в элементе металлической конструкции 8, равен

где c2 и c3 - скорости ультразвука, соответственно, в металлической пластине и элементе металлической конструкции; Li - высота i-й металлической пластины; Si=d(n-i-1)sinα - геометрический путь волны от поверхности элемента металлической конструкции до плоскости Pn.

Промежуток времени Δti-1=tn-ti, в течение которого волна проходит от плоскости Pi по участку призмы ΔL, через (i-1)-ю металлическую пластину и достигает плоскости Pn, равен

где c1 - скорость ультразвука в призме; Li-1 - высота (i-1)-й металлической пластины; Si-1=d(n-i-2)sinα - геометрический путь волны от поверхности элемента металлической конструкции до плоскости Pn; ΔL=Li-1.

Поскольку Δti-=Δti-1, то, приравнивая выражения (3) и (4), получаем для разности высот i-й и (1-1)-й металлических пластин

которая не зависит от номеров двух соседних металлических пластин. Минимальная высота металлической пластины определяется выражением

где n - количество металлических пластин.

Общая толщина металлических пластин и фторопластовых прокладок

Пример. Расчет элементов конструкции многоканального пьезопреобразователя для введения плоской продольной волны с частотой f=5 МГц под углом α=85° в элемент металлической конструкции, изготовленной из стали марки 20 или марки 3.

В призме, изготовленной из органического стекла, скорость ультразвука c1=2700 м/с и длина волны .

В металлической пластине, изготовленной из нержавеющей стали, скорость ультразвука c2=5740 м/с.

В элементе металлической конструкции скорость ультразвука c3=5900 м/с и длина волны .

Приняв, что и , получаем d=0,708 мм.

Для количества металлических пластин n=50 общая толщина металлических пластин и фторопластовых прокладок l≈35,5 мм.

Предположим, что поперечное сечение многоканального пьезопреобразователя является квадратным. Тогда площадь рабочей плоскости прямоугольного пьезоэлемента Sp=l2≈1260 мм2 и граница зоны Френеля SF≈743 мм.

Разность высот двух соседних металлических пластин ΔL≈0,61 мм. Минимальная высота металлической пластины L1≈30,5 мм.

Поскольку LF>>L1, то плоская продольная волна, индуцируемая пьезоэлементом, проходит через призму и все металлические пластины, служащие каналами ультразвуковых волн.

Таким образом, проведенный расчет элементов конструкции многоканального ультразвукового пьезопреобразователя показывает возможность введения продольных ультразвуковых волн в элемент металлической конструкции под углами, близкими к 90°.


УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 201-210 of 237 items.
20.11.2015
№216.013.8fec

Струнный грохот

Изобретение относится к технике просеивания и разделения сыпучих материалов по крупности, преимущественно горной массы. Технический результат - повышение эффективности разделения горной массы на классы по крупности. Устройство содержит бункер-питатель и просевающие поверхности, установленные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568460
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.907d

Штамм бактерии komagataeibacter xylinus - продуцент бактериальной целлюлозы

Изобретение относится к области биотехнологии. Штамм Komagataeibacter xylinus депонирован во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов (ВКПМ) под регистрационным номером ВКПМ В-12068. Бактериальная целлюлоза может быть использована для восстановительной хирургии, тканевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568605
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.9294

Способ управления процессом эксплуатации шарошечного долота

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при шарошечном бурении взрывных и разведочных буровых скважин на горных предприятиях. Технический результат заключается в обеспечении эффективности использования долота. Способ управления процессом эксплуатации шарошечного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569141
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.92b3

Вискозиметр

Изобретение относится к области измерительных средств, в частности для измерения вязкости жидких сред при различных температурах и прозрачности. Для достижения технического результата в корпусе (1) вискозиметра установлен теплоизолированный снаружи нагреватель (2) с цилиндрической полостью (5),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569173
Дата охранного документа: 20.11.2015
27.11.2015
№216.013.949c

Способ определения величины подработки твердеющей закладки при механическом разрушении рудного массива

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к подземной разработке месторождений полезных ископаемых, с заполнением выработанного пространства твердеющей закладкой. Техническим результатом является определение длины полости, оставшейся в закладочном массиве после отработки рудного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569663
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.11.2015
№216.013.9567

Газосборное устройство алюминиевого электролизера

Изобретение относится к газосборному устройству алюминиевого электролизера. Газосборное устройство алюминиевого электролизера содержит прямые и угловые секции, подвешенные с помощью зацепов по периметру анодного кожуха. Секции выполнены пустотелыми и между их внутренней и наружной стенками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569866
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.12.2015
№216.013.9898

Алюминиевый сплав

Изобретение относится к алюминиевым сплавам, предназначенным для производства электропроводников, работающих при высоких температурах. Алюминиевый сплав содержит, мас.%: лантан и церий в сумме до 9, никель до 0,7, стронций до 0,001, алюминий - остальное, при соотношении церия к лантану...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570684
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.98c0

Буровое шарошечное долото

Изобретение относится к буровой технике, а именно к конструкциям шарошечных долот, предназначенных для бурения скважин в горнорудной, нефтяной и газовой промышленности и в строительстве дорог, каналов, трубопроводов и др. Технический результат заключается в повышении эффективности работы и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570724
Дата охранного документа: 10.12.2015
27.12.2016
№216.013.9e16

Способ предупреждения и подавления пылегазовых выбросов в карьере

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при борьбе с пылегазовыми выбросами на рудных, нерудных и угольных карьерах. Техническим результатом предлагаемого решения является повышение эффективности гидравлического подавления пылегазовых скоплений при нестационарном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572100
Дата охранного документа: 27.12.2015
10.02.2016
№216.014.c3fe

Сплав на основе палладия 850 пробы

Изобретение относится к металлургии ювелирных сплавов на основе палладия 850 пробы, применяемых для изготовления ювелирных изделий. Сплав на основе палладия 850 пробы содержит, мас.%: палладий - 85,0-85,5, золото - 2,0-2,5, родий - 0,01-0,5, серебро - остальное. Сплав обладает более низкой по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574936
Дата охранного документа: 10.02.2016
Showing 201-210 of 226 items.
27.10.2015
№216.013.8a9b

Устройство для диагностики подшипников качения

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано преимущественно в различных отраслях машиностроения. Устройство содержит узел установки и крепления внутреннего кольца контролируемого подшипника на приводном валу электродвигателя, два токосъемника,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567086
Дата охранного документа: 27.10.2015
27.10.2015
№216.013.8a9c

Способ определения смазывающей способности масел

Изобретение относится к технологии оценки качества смазочных масел, в частности к определению их смазочной способности. Способ определения смазывающей способности масел заключается в том, что эксплуатируют пару трения в присутствии смазки, пропускают через нее электрический ток, измеряют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567087
Дата охранного документа: 27.10.2015
20.11.2015
№216.013.8fb6

Сплав припойный на основе палладия 850 пробы

Изобретение может быть использовано для изготовления ювелирных изделий из сплава палладия 850 пробы. Сплав припоя выполнен на основе палладия 850 пробы, содержит кремний и серебро при следующем соотношении компонентов, мас.%: палладий 85,0-85,5, кремний 2,5-4,1, серебро остальное. Сплав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568406
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8fd6

Способ получения циклогексан-транс-1,2-d,l-диаминотетрахлорида платины (iv)

Изобретение относится к области получения соединений платиновых металлов и фармацевтики, в частности к способу получения циклогексан-транс-1,2-d,l-диаминотетрахлорида платины(IV). Способ включает образование гексахлороплатината(IV) циклогексан-транс-1,2-d,l-диаммония из раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568438
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8fec

Струнный грохот

Изобретение относится к технике просеивания и разделения сыпучих материалов по крупности, преимущественно горной массы. Технический результат - повышение эффективности разделения горной массы на классы по крупности. Устройство содержит бункер-питатель и просевающие поверхности, установленные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568460
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.907d

Штамм бактерии komagataeibacter xylinus - продуцент бактериальной целлюлозы

Изобретение относится к области биотехнологии. Штамм Komagataeibacter xylinus депонирован во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов (ВКПМ) под регистрационным номером ВКПМ В-12068. Бактериальная целлюлоза может быть использована для восстановительной хирургии, тканевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568605
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.9294

Способ управления процессом эксплуатации шарошечного долота

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при шарошечном бурении взрывных и разведочных буровых скважин на горных предприятиях. Технический результат заключается в обеспечении эффективности использования долота. Способ управления процессом эксплуатации шарошечного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569141
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.92b3

Вискозиметр

Изобретение относится к области измерительных средств, в частности для измерения вязкости жидких сред при различных температурах и прозрачности. Для достижения технического результата в корпусе (1) вискозиметра установлен теплоизолированный снаружи нагреватель (2) с цилиндрической полостью (5),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569173
Дата охранного документа: 20.11.2015
27.11.2015
№216.013.949c

Способ определения величины подработки твердеющей закладки при механическом разрушении рудного массива

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к подземной разработке месторождений полезных ископаемых, с заполнением выработанного пространства твердеющей закладкой. Техническим результатом является определение длины полости, оставшейся в закладочном массиве после отработки рудного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569663
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.11.2015
№216.013.9567

Газосборное устройство алюминиевого электролизера

Изобретение относится к газосборному устройству алюминиевого электролизера. Газосборное устройство алюминиевого электролизера содержит прямые и угловые секции, подвешенные с помощью зацепов по периметру анодного кожуха. Секции выполнены пустотелыми и между их внутренней и наружной стенками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569866
Дата охранного документа: 27.11.2015
+ добавить свой РИД