×
12.07.2018
218.016.6faa

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство для измерения параметров ультразвуковых импульсов

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002661060
Дата охранного документа
11.07.2018
Аннотация: Использование: для измерения скорости распространения и коэффициента затухания ультразвуковых волн при исследовании физико-механических характеристик материалов. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для измерения параметров ультразвуковых импульсов содержит последовательно соединенные синхронизатор, генератор зондирующих импульсов, излучатель, приемник, усилитель, временной селектор, узкополосный фильтр, выход которого соединен с регистратором амплитуды, снабжено вторым синхронизатором, выход которого подключен к входу первого синхронизатора, выполненного в виде делителя частоты, первым формирователем импульсов, вход которого подключен к выходу первого синхронизатора, а выход к входу временного селектора, вторым формирователем импульсов, вход которого подключен к выходу второго синхронизатора, последовательно соединенными системами АЦП, ОЗУ, ЦАП. При этом выход временного селектора подключен к входу системы АЦП, вход разрешения записи ОЗУ соединен с выходом первого формирователя импульсов, вход разрешения воспроизведения ОЗУ с выходом второго формирователя импульсов, а выход системы ЦАП - с входом узкополосного фильтра. Технический результат: обеспечение возможности измерять скорость распространения и коэффициент затухания ультразвуковой волны в материалах с большим частотно-зависимым затуханием ультразвука в широком диапазоне частот, а также повысить точность измерения. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для измерения скорости распространения и коэффициента затухания ультразвуковых волн при исследовании физико-механических характеристик материалов.

Известно устройство для измерения скорости распространения ультразвуковых волн (а.с. СССР №1587346).

Устройство содержит последовательно соединенные синхронизатор, генератор периодической последовательности зондирующих импульсов, излучатель, приемник, усилитель, первый формирователь импульсов, логический элемент «И», блок измерения времени, последовательно соединенные временной селектор, узкополосный фильтр и второй формирователь импульсов, выход которого подключен ко второму входу логического элемента «И», и третий формирователь импульсов. Вход временного селектора соединен с выходом усилителя, а вход третьего формирователя импульсов подключен к выходу синхронизатора, а выход ко второму входу блока измерения времени.

Устройство позволяет производить измерение времени распространения на заданной частоте, при этом на результате измерений не сказывается изменение формы переднего фронта импульса, вызванное частотно-зависимым затуханием сигнала.

Известно также устройство для измерения коэффициента затухания ультразвуковых волн (а.с. СССР №1753398, прототип).

Устройство содержит последовательно соединенные синхронизатор, генератор периодической последовательности зондирующих импульсов, излучающий электроакустический преобразователь, приемный электроакустический преобразователь, усилитель, подключенный к его выходу временной селектор, управляющий вход которого подключен к синхронизатору, полосовой фильтр с полосой пропускания меньшей удвоенной частоты следования зондирующих импульсов и настроенный на одну из гармоник принятого сигнала и регистратор.

С помощью устройств можно измерять время распространения и амплитуду ультразвукового сигнала, после чего возможно определить скорость распространения ультразвуковой волны и коэффициент затухания.

Недостатком данных устройств является сложность выделения нужной гармоники из последовательности импульсов. Действительно, частота следования импульсов ограничена, так как при двойном преобразовании электрических колебаний в упругие и при прохождении упругих колебаний через контролируемый материал длительность импульсов существенно возрастает, поэтому при большой частоте следования зондирующих импульсов возможно наложение предыдущего импульса на последующий. Так, при проведении измерений в диапазоне частот 0,02-0,2 МГц тактовая частота, как правило, не превышает 30-40 Гц. Для выделения одной гармоники из такой последовательности импульсов необходим фильтр с большой добротностью (Q≥105). В противном случае, на выделяемую гармонику будут накладываться помехи в виде соседних гармоник, что может привести к увеличению погрешности измерения. На практике, при такой частоте следования импульсов нужную гармонику можно выделить лишь с помощью электромеханического фильтра, например, с применением кварцевого резонатора. Так как подстройка рабочей частоты такого фильтра возможна лишь в узком диапазоне, проведение измерений с помощью представленных устройств возможно лишь на дискретном наборе частот.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение диапазона частот, при которых возможно проведение измерения времени распространения и амплитуды ультразвукового импульса, а также уменьшение погрешности измерения.

Технический результат заключается в возможности применения для выделения нужной гармоники узкополосного фильтра, перестраиваемого в широком диапазоне частот, и в увеличении отношения «сигнал-помеха».

Технический результат достигается тем, что устройство для измерения параметров ультразвуковых импульсов, содержащее последовательно соединенные синхронизатор, генератор зондирующих импульсов, излучатель, приемник, усилитель, временной селектор, узкополосный фильтр, выход которого соединен с регистратором амплитуды, снабжено вторым синхронизатором, выход которого подключен к входу первого синхронизатора, выполненного в виде делителя частоты, первым формирователем импульсов, вход которого подключен к выходу первого синхронизатора, а выход к входу временного селектора, вторым формирователем импульсов, вход которого подключен к выходу второго синхронизатора, последовательно соединенными системами аналого-цифрового преобразователя (АЦП), оперативно-запоминающего устройства (ОЗУ), цифроаналогового преобразователя (ЦАП), при этом выход временного селектора подключен к входу системы АЦП, вход разрешения записи ОЗУ соединен с выходом первого формирователя импульсов, вход разрешения воспроизведения ОЗУ с выходом второго формирователя импульсов, а выход системы ЦАП - с входом узкополосного фильтра.

Устройство может быть снабжено третьим формирователем импульсов, логическим элементом «И» и измерителем времени, при этом выход логического элемента «И» соединен с входом измерителя времени, запускаемого со второго выхода первого синхронизатора, первый вход логического элемента «И» соединен с выходом первого формирователя импульсов, второй вход с выходом третьего формирователя импульсов, вход которого соединен с выходом узкополосного фильтра.

На фиг. 1 представлена структурная схема устройства по п. 1.

Устройство работает следующим образом.

Синхронизатор 10 вырабатывает тактовые импульсы с частотой следования F, которые поступают на вход синхронизатора 1, выполненного в виде делителя частоты. С выхода делителя частоты 1 сигнал поступает на вход генератора зондирующих импульсов 2, с выхода которого в виде последовательности зондирующих импульсов частотой следования F/n поступают на излучатель 3 и формирователь импульсов 9 (n-коэффициент деления делителя частоты 1). С помощью излучателя 3 электрический сигнал преобразуется в упругие колебания и вводится в контролируемый материал. Упругие колебания, прошедшие через контролируемый материал, принимаются приемником 4, где вновь преобразуются в электрические колебания, усиливаются усилителем 5 и поступают на вход временного селектора 6, который с помощью первого формирователя импульсов 9 формирует последовательность импульсов, например, состоящих из первых полупериодов принятого сигнала. Полученная последовательность импульсов поступает в систему АЦП 12, после чего заносится в память ОЗУ 13, причем импульс разрешения записи подается с выхода первого формирователя импульсов 9. Вызов записанной в ОЗУ 13 информации происходит подачей на вход разрешения воспроизведения ОЗУ импульсов с выхода второго формирователя импульсов 11, который запускается непосредственно синхронизатором 10 и формирует импульсы, совпадающие по длительности с импульсами формирователя 9. С выхода ОЗУ сигнал с помощью системы ЦАП 14 вновь преобразуется в аналоговую форму и в виде последовательности импульсов частотой следования F подается на вход узкополосного фильтра 7 с полосой пропускания, меньшей удвоенной частоты следования импульсов F, и настроенного на частоту k F (k - номер гармоники). С выхода фильтра 7 сигнал в виде синусоиды частотой k F подается на регистратор 8, где происходит измерение его амплитуды.

Так как сигнал записывается в память с частотой следования зондирующих импульсов, а считывается из памяти и поступает на узкополосный фильтр в виде периодической последовательности с частотой в n раз большей, расстояние между соседними гармониками, составляющими спектр периодической последовательности импульсов, увеличивается, что облегчает выделение нужной гармоники по сравнению с устройством прототипа. При этом возрастает отношение «сигнал-помеха», и для выделения нужной гармоники можно использовать узкополосный фильтр с регулируемой в широком диапазоне частотой.

С помощью предлагаемого устройства можно измерять коэффициент затухания ультразвуковой волны в материалах с большим частотно-зависимым затуханием ультразвука в широком диапазоне частот, а также повысить точность измерения.

На фиг. 2 представлена структурная схема устройства по п. 2.

Устройство по п. 2 работает следующим образом.

Синхронизатор 10 вырабатывает тактовые импульсы с частотой следования F, которые поступают на вход синхронизатора, выполненного в виде делителя частоты 1. С выхода делителя частоты 1 сигнал поступает на вход генератора зондирующих импульсов 2, с выхода которого в виде последовательности зондирующих импульсов частотой следования F/n поступают на излучатель 3 и формирователь импульсов 9 (n - коэффициент деления делителя частоты 1). С помощью излучателя 3 электрический сигнал преобразуется в упругие колебания и вводится в контролируемый материал. Упругие колебания, прошедшие через контролируемый материал, принимаются приемником 4, где вновь преобразуются в электрические колебания, усиливаются усилителем 5 и поступают на вход временного селектора 6, который управляется формирователем импульсов 9 и формирует последовательность импульсов, состоящих, например, из первых полупериодов принятого сигнала. Причем временная задержка между началом работы временного селектора (положением переднего фронта импульса с формирователя 9) и временем прихода сигнала не должна превышать длительность первого вступления принятого сигнала. Полученная последовательность импульсов поступает в систему АЦП 12, после чего заносится в память ОЗУ 13, причем импульс разрешения записи подается с выхода первого формирователя импульсов 9. Вызов записанной в ОЗУ информации происходит подачей на вход разрешения воспроизведения ОЗУ 13 импульсов с выхода второго формирователя импульсов 11, который запускается непосредственно синхронизатором 10 и формирует импульсы, совпадающие по длительности с импульсами формирователя 9, при этом передний фронт одного из импульсов второго формирователя 11 совмещается с передним фронтом импульса первого формирователя 9. С выхода ОЗУ сигнал с помощью системы ЦАП 14 вновь преобразуется в аналоговую форму и в виде последовательности импульсов частотой следования F подается на вход узкополосного фильтра 7 с полосой пропускания, меньшей удвоенной частоты следования импульсов F, и настроенного на частоту k F (k - номер гармоники). С выхода фильтра сигнал в виде синусоиды частотой k F подается на регистратор 8, где происходит измерение его амплитуды, и на третий формирователь импульсов 15, в котором формируется последовательность прямоугольных импульсов той же частоты со скважностью 0,5. С выхода формирователя 15 сигнал поступает на первый вход логического элемента «И» 16, на второй вход которого подается последовательность импульсов с первого формирователя импульсов 9. В момент совпадения импульсов на входах логического элемента «И» 16, на его выходе формируется импульс СТОП, который подается на второй вход блока измерения времени 17, при этом полярность последовательности прямоугольных импульсов с формирователя 15 выбирается так, чтобы момент формирования импульса СТОП совпадал с моментом прихода сигнала.

Устройство позволяет производить изменение времени распространения ультразвукового импульса на заданной частоте. Как и в устройстве по п. 1, облегчается выделение нужной гармоники, что позволяет использовать узкополосный фильтр с регулируемой в широком диапазоне частотой. При этом также возрастает отношение «сигнал-помеха».

С помощью предлагаемого устройства можно измерять скорость распространения ультразвуковой волны в материалах с большим частотно-зависимым затуханием ультразвука в широком диапазоне частот, а также повысить точность измерения.


Устройство для измерения параметров ультразвуковых импульсов
Устройство для измерения параметров ультразвуковых импульсов
Устройство для измерения параметров ультразвуковых импульсов
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 76 items.
25.08.2017
№217.015.c7bd

Ёмкость из композиционного материала

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении корпусов, контейнеров, емкостей, баллонов давления из композиционного материала. Емкость из композиционного материала содержит силовую оболочку, образованную сопряженной с днищами обечайкой, и узел стыка,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619000
Дата охранного документа: 11.05.2017
25.08.2017
№217.015.cc13

Способ изготовления теплозащитного покрытия передней крышки корпуса ракетного двигателя твердого топлива

При изготовлении теплозащитного покрытия передней крышки корпуса ракетного двигателя твердого топлива, содержащей кольцевую вставку из композиционного материала, разделяющую теплозащитное покрытие на центральную и периферийные части, осуществляют заполнение пресс-формы с установленной в ней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620481
Дата охранного документа: 25.05.2017
25.08.2017
№217.015.cc29

Установка для гашения ракетного двигателя на твердом топливе при испытаниях

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к стендовому оборудованию, применяемому при огневых стендовых испытаниях ракетных двигателей на твердом топливе, и предназначено для гашения РДТТ при наземной отработке, в том числе высотных РДТТ. Установка для гашения ракетного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620460
Дата охранного документа: 25.05.2017
25.08.2017
№217.015.cc42

Сопло ракетного двигателя

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при создании ракетного двигателя с раздвижным соплом. Сопло ракетного двигателя содержит раструб, первый насадок, наружный телескопический насадок, механизмы раздвижки, обеспечивающие перевод сопла из сложенного положения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620480
Дата охранного документа: 25.05.2017
25.08.2017
№217.015.d1cc

Способ уменьшения мертвой зоны при контроле изделий ультразвуковым эхо-импульсным методом

Изобретение относится к метрологии, в частности к способам контроля материалов и изделий. Способ уменьшения мертвой зоны при контроле изделий ультразвуковым эхо-импульсным методом заключается в том, что на контролируемое изделие устанавливают преобразователь через линию акустической задержки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621890
Дата охранного документа: 07.06.2017
26.08.2017
№217.015.d4bf

Ракетный двигатель твёрдого топлива

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при создании ракетного двигателя твердого топлива с большим временем работы. Ракетный двигатель твердого топлива содержит два полукорпуса - передний и задний, снаряженные передним и задним полузарядами торцевого горения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622141
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.de51

Раздвижное сопло ракетного двигателя

Изобретение относится к области ракетостроения и может быть использовано при разработке и изготовлении ракетных двигателей с соплами большой степени расширения для верхних ступеней ракет и космических аппаратов. Раздвижное сопло ракетного двигателя содержит стационарный раструб и сдвигаемые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624683
Дата охранного документа: 05.07.2017
26.08.2017
№217.015.ed9a

Способ балансировки сборного ротора

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при балансировке сборных роторов в ходе изготовления центробежных компрессоров. Способ заключается в том, что определяют начальные дисбалансы и максимальное радиальное биение поверхности вала, уравновешивают и балансируют сборный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628850
Дата охранного документа: 22.08.2017
20.11.2017
№217.015.ef9f

Состав инертного наполнителя

Изобретение относится к ракетостроению, а именно к разработке имитаторов наполнителей камер сгорания топлива. Состав инертного наполнителя содержит компоненты-наполнители и связующее, состоящее из эпоксидной смолы и аминного отвердителя. В качестве компонентов-наполнителей используется смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629078
Дата охранного документа: 24.08.2017
19.01.2018
№218.016.059a

Способ сборки валопровода

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при сборке валопроводов газоперекачивающих агрегатов, в которых роторы соединены парами фланцев. В большей части валопроводы с такими фланцами работают с номинальной частотой вращения до 6000 об/мин или - до 100 Гц....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630954
Дата охранного документа: 14.09.2017
Showing 1-7 of 7 items.
10.01.2013
№216.012.18ee

Способ удаления титана из высокохромистых расплавов

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для рафинирования от титана сталей и сплавов на железной основе, в частности для рафинирования ферросплавов хрома с различным содержанием углерода. В способе производят выпуск металла из печи в ковш, наводят на поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471874
Дата охранного документа: 10.01.2013
20.06.2016
№217.015.04b4

Способ измерения коэффициента затухания ультразвука

Использование: для измерения коэффициента затухания ультразвуковых волн (УЗВ) в различных средах. Сущность изобретения заключается в том, что на первую поверхность образца устанавливают первый преобразователь, совмещенно подключенный к дефектоскопу, измеряют амплитуду второго донного импульса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587536
Дата охранного документа: 20.06.2016
25.08.2017
№217.015.b4e8

Способы измерения параметров ультразвукового сигнала при наличии помехи

Использование: для измерения параметров ультразвуковых волн (УЗВ) при исследованиях физико-механических характеристик материалов и дефектоскопии. Сущность изобретения заключается в том, что перед проведением основного измерения получают информацию о помехе, для чего в исследуемой среде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614195
Дата охранного документа: 23.03.2017
25.08.2017
№217.015.d1cc

Способ уменьшения мертвой зоны при контроле изделий ультразвуковым эхо-импульсным методом

Изобретение относится к метрологии, в частности к способам контроля материалов и изделий. Способ уменьшения мертвой зоны при контроле изделий ультразвуковым эхо-импульсным методом заключается в том, что на контролируемое изделие устанавливают преобразователь через линию акустической задержки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621890
Дата охранного документа: 07.06.2017
29.12.2017
№217.015.fdf8

Раскислитель для стали

Изобретение относится к области металлургии и касается раскислителя, используемого для производства стали в сталеплавильных печах, а также во внепечной обработке стали. Раскислитель для стали содержит, мас. %: карбид кальция 40-55, оксид кальция 20-38, оксид алюминия 12-25 и примесные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638470
Дата охранного документа: 13.12.2017
10.10.2019
№219.017.d477

Интеллектуальное уплотнение для контроля состояния разъемных соединений

Изобретение относится к области уплотнительной техники и может быть использовано для контроля состояния разъемных соединений промышленных трубопроводов, в частности, в тепловой и ядерной энергетике, в химической и нефтегазовой промышленности, а также в критических узлах других отраслей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702456
Дата охранного документа: 08.10.2019
26.05.2023
№223.018.702f

Способ контроля плотности листов терморасширенного графита и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к бесконтактному контролю плотности листов терморасширенного графита. Способ заключается в том, что по ширине прокатываемого листа терморасширенного графита по разные стороны устанавливают соосно несколько пар передающих и принимающих акустических датчиков, измеряют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796231
Дата охранного документа: 18.05.2023
+ добавить свой РИД