×
21.11.2018
218.016.9f24

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСА СРЕДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для измерения акустического импеданса среды. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют поочередное погружение акустического блока, выполненного в виде пьезопластины, возбуждающей колебания, в исследуемую и эталонную среды, расчет продольного и сдвигового акустических импедансов на основе численных значений коэффициентов для эталонной и исследуемой сред. Далее измеряют минимальное напряжение U,снимаемое с выхода акустического блока, соответствующую ему частоту резонанса f, и частоту антирезонанса f, определяемую при максимальном напряжении, снимаемом с выхода акустического блока при помещении его в исследуемую среду, эталонную среду и воздух, далее, рассчитав параметры эквивалентной электрической схемы пьезопластины, состоящей из емкости C, параллельно соединенной с цепочкой последовательно соединенных емкости C, индуктивности L, активного сопротивления R, представленного в виде двух последовательно соединенных сопротивлений R и R, причем R=R+R, определив значения напряжений на емкости C и на активном сопротивлении R, определяют акустический импеданс исследуемой среды Z. Технический результат: повышение точности и достоверности измерения акустического импеданса среды. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к способам и устройствам, используемым для исследования и анализа материалов с помощью ультразвуковых, звуковых или инфразвуковых волн путем измерения акустического импеданса, и может быть использовано при ультразвуковом контроле физико-химических и физических характеристик вязкоупругих сред, в том числе и биологических.

Из уровня техники известен способ измерения акустического импеданса однородных сред в реальном времени (RU 2362128C1, МПК G01H 15/00, опубл. 20.07.2009), в основе которого лежит анализ амплитуд сигналов, принятых после отражения их от первой и второй плоских границ эталонных сред, имеющих разный акустический импеданс, с исследуемой средой.

Устройство для осуществления способа включает первую и вторую эталонные среды, одни торцы которых акустически связаны с ультразвуковыми преобразователями, а другие торцы являются свободными, предназначенными для акустического контакта с исследуемой средой. Эталонные среды изготовлены из разных материалов, имеющих разные акустические сопротивления и разные, коэффициенты затухания ультразвуковых колебаний, при этом длины эталонных сред не равны друг другу.

Недостатками известного способа и устройства для его осуществления являются необходимость использования двух эталонных сред и наличие преобразователей, откалиброванных по амплитуде ультразвуковой излучаемой волны, а также сложность реализации и низкая точность измерений для сильно поглощающих сред.

Наиболее близким к заявленному изобретению и выбранным в качестве прототипа признан способ определения акустического импеданса (RU 2529634C1, МПК G01N 29/028, G01N 15/06, 27.09.2014), в основе которого лежит измерение коэффициента затухания нулевой моды волны Лэмба, возбуждаемой в двух тонких пластинах различной толщины, погруженных в исследуемую жидкость, с помощью ультразвукового преобразователя, при этом калибруют акустический блок путем последовательного измерения в обеих пластинах коэффициентов затухания нулевой моды волны Лэмба при их последовательном погружении в две жидкости с известными импедансами.

Устройство для осуществления способа содержит генератор и акустический блок в виде двух волноводов, выполненных в виде пластин, концы которых погружены в контролируемую жидкость, с закрепленными на них двумя прямыми или наклонными пьезоэлектрическими преобразователями.

Недостатками способа и устройства для его осуществления являются необходимость выполнять калибровку по двум эталонным жидкостям, низкая точность измерения из-за дисперсии скорости волны Лэмба и многообразия мод, возникновение погрешности измерений, обусловленной влиянием на результаты измерений качества акустического контакта пьезопреобразователя и пластины, а также отсутствием учета внутренних потерь в преобразователе в процессе излучения и приема сигнала.

Технической задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является повышение точности и достоверности способа измерений, с одновременным повышением технологичности конструкции устройства для его осуществления.

Указанная задача решена тем, что способ измерения акустического импеданса среды включает в себя поочередное погружение акустического блока, выполненного в виде пьезопластины, возбуждающей колебания, в исследуемую и эталонную среды, расчет продольного и сдвигового акустических импедансов на основе численных значений коэффициентов для эталонной и исследуемой сред. При этом предлагаемый способ отличает от известных то, что измеряют минимальное напряжение Ur, снимаемое с выхода акустического блока, соответствующую ему частоту резонанса fr, и частоту антирезонанса fa, определяемую при максимальном напряжении, снимаемом с выхода акустического блока при помещении его в исследуемую среду, эталонную среду и воздух, далее, рассчитав параметры эквивалентной электрической схемы пьезопластины, состоящей из емкости C1, параллельно соединенной с цепочкой последовательно соединенных емкости C, индуктивности L, активного сопротивления R, представленного в виде двух последовательно соединенных сопротивлений RI и RV, причем R=RI+RV, определив значения напряжений на емкости C и на активном сопротивлении R, акустический импеданс исследуемой среды Z определяют по следующей формуле:

где Uc и - напряжения на емкости С при помещении пьезопластины в исследуемую и эталонную среды; R - активное сопротивление; RI - сопротивление, характеризующее плотность исследуемой среды; - сопротивление, характеризующее эталонную среду, причем ; RV - сопротивление колеблющейся пластины в воздухе; и - напряжения на активном сопротивлении R при нагрузке пьезопластины в исследуемой и эталонной средах; fr и - резонансные частоты при нагрузке пьезопластины в исследуемой и эталонной средах, Z0 - акустический импеданс эталонной среды.

Устройство для осуществления способа содержит генератор, выход которого подключен к акустическому блоку, выполненному в виде пьезопластины, а его выход подключен к операционному усилителю, выход которого является измерительным входом блока управления, управляющий выход которого подключен к генератору. Блок управления выполнен на основе микроконтроллера, содержащего микропроцессор с подключенными к нему памятью программ и данных, соединенный посредством общей шины с аналого-цифровым преобразователем, универсальными восьмиразрядными двунаправленными портами ввода-вывода, энергонезависимой памятью и универсальным синхронно-асинхронным приемопередатчиком.

Положительный технический результат, обеспечиваемый раскрытой выше совокупностью признаков способа и устройства для его осуществления, состоит в повышении точности и достоверности измерения акустического импеданса за счет отсутствия дисперсии скорости волны и многообразия ее мод, а также за счет применения продольной и сдвиговой волн вместо волн Лэмба. Дополнительный технический результат состоит в возможности устранения влияния внутренних потерь в пьезопластине, потерь при прохождении границ раздела сред, за счет отсутствия акустического контакта преобразователя и пластины и, как следствие, отсутствия необходимости регистрации параметров ультразвуковой волны, распространяющейся в среде, что приводит к упрощению и удешевлению конструкции устройства, реализующего способ.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 показана эквивалентная электрическая схема пьезопластины; на фиг. 2 - структурная схема устройства для измерения акустического импеданса среды; на фиг. 3 - упрощенная структурная схема вычислительной процедуры управляющей программы микроконтроллера для измерения акустического импеданса среды.

Способ определения акустического импеданса среды с помощью устройства осуществляют следующим образом.

Пьезоэлектрическую пластину с электродами можно рассматривать как плоский конденсатор с электрической емкостью C1, обусловленной только электрическими процессами и определяемой диэлектрическими свойствами и размерами пьезопластины. Колеблющуюся пьезопластину можно представить эквивалентной электрической схемой, состоящей из идеальной электрической емкости C1, соединенной параллельно с цепочкой последовательно соединенных идеальной индуктивности L, идеальной емкости C и активного сопротивления R, значения которых можно определить следующим образом:

где Ug - напряжение, подаваемое на пьезопластину; Ur - минимальное напряжение, снимаемое с пьезопластины при частоте резонанса fr; fa - частота антирезонанса; Rp - сопротивление развязки.

Пьезопластина, находящаяся в акустическом контакте со средой, излучает в нее акустические волны, при этом, чем больше плотность среды в которой она находится, тем больше энергии излучается в эту среду, соответственно возрастает сопротивление RI. Сопротивление колеблющейся пьезопластины в воздухе RV характеризует ее внутренние потери при излучении.

На продольную или сдвиговую, в зависимости от измеряемого продольного или сдвигового импеданса среды, пьезопластину, помещенную в исследуемую среду, через сопротивление развязки Rp подают электрическое напряжение Ug. Изменяя частоту подаваемого сигнала, регистрируют минимальное напряжение Ur, снимаемое с пьезопластины и соответствующую ему частоту резонанса fr, также регистрируют частоту антирезонанса fa, определяемую при максимальном напряжении, снимаемом с пьезопластины.

Далее с целью калибровки по амплитуде колебаний излучения выполняют аналогичные измерения для эталонной среды, включая определение минимального напряжения , снимаемого с пьезопластины, частоту резонанса и антирезонанса .

Затем, для учета внутренних потерь в пьезопластине, выполняют аналогичные измерения в воздухе, включая определение минимального напряжения , снимаемого с пьезопластины и частоту резонанса , а акустический импеданс исследуемой среды окончательно определяют по формуле (1).

Указанная формула (1) получена на основе следующих отношений. Акустический импеданс исследуемой среды находится по формуле:

где ω=2πfr - циклическая частота; A - амплитуда акустической волны; Spp - площадь пьезопластины; P - мощность акустического излучения, численно равная электрической мощности, определяемой на основе эквивалентной электрической схемы пьезопластины (фиг. 1):

где RI=R-RV - сопротивление, определяющее потери на излучение; R - сопротивление колеблющейся пьезопластины в исследуемой среде; RV - сопротивление колеблющейся пьезопластины в воздухе, определяющее внутренние потери при излучении.

Амплитуда акустической волны в исследуемой среде будет, в соответствии с электромеханическими аналогиями, определяться формулой

где UC - напряжение на конденсаторе при нагружении пьезопластины на исследуемую среду, K - коэффициент пропорциональности, определяемый на основе следующего соотношения:

где - напряжение на конденсаторе при нагружении пьезопластины на эталонную среду, A0 - амплитуда акустической волны в эталонной среде, определяемая по формуле

где - циклическая частота; P0 - мощность акустического излучения в эталонную среду, численно равная электрической мощности, определяемой на основе эквивалентной электрической схемы пьезопластины в соответствии с выражением (6).

Значение напряжения на резисторе RI определяется следующим образом:

где I1 - ток, протекающий в цепи, величину которого можно определить из следующего отношения:

где ZC и ZL - сопротивления, соответственно, емкости и индуктивности, определяемые из следующих выражений:

Учитывая, что при достижении резонанса ZC=ZL, величину определяют следующим образом:

Значение напряжения UC на конденсаторе C при нагрузке пьезопластины на исследуемую среду определяют как

Используя формулы [10] и (11), напряжение UC определяют на основании следующей зависимости:

Аналогично определяют выражения для и для эталонной среды. Таким образом, учитывая приведенные выше формулы (2)-(16), окончательно получают выражение (1) для определения акустического импеданса исследуемой среды Z.

Устройство для осуществления способа и вычисления акустического импеданса исследуемой среды Z содержит генератор 1, выход которого подключен к акустическому блоку 2, выполненному в виде пьезопластины, а его выход подключен к операционному усилителю 3, выход которого является измерительным входом 4 блока управления 5, управляющий выход 6 которого подключен к генератору 1.

Блок управления 5 выполнен на основе микроконтроллера 7, содержащего RISC-микропроцессор 8 с подключенными к нему памятью программ и данных (на фигурах условно не показаны), соединенный посредством общей шины с аналого-цифровым преобразователем 9, универсальными восьмиразрядными двунаправленными портами ввода-вывода 10, 11 и 12, энергонезависимой памятью 13 и универсальным синхронно-асинхронным приемопередатчиком 14, при этом измерительный вход 4 блока управления 5 подключен к аналого-цифровому преобразователю 9, первый порт ввода-вывода 10 подключен к управляющему выходу 6 блока управления 5, ко второму порту ввода-вывода 11 подключен блок ввода данных 15, а к третьему порту ввода-вывода 12 - блок индикации 16.

Блок ввода данных 15 может быть выполнен, например, в виде клавиатуры, содержащей шестнадцать клавиш, а блок индикации 16 представлять собой TFT-дисплей.

Раскрытый выше способ с помощью устройства акустического импеданса среды осуществляют следующим образом.

Первоначально устройство собирают, подключив к управляющему, выходу 6 блока управления 5 генератор 1, выход которого подключают к акустическому блоку 2 с продольной или сдвиговой пьезопластиной в зависимости от того, продольный или сдвиговый акустический импеданс среды необходимо измерить, выход блока 2 подключают к операционному усилителю 3, а выход последнего подключают к измерительному входу 4 блока управления 5. Дополнительно к портам ввода-вывода 11 и 12 блока управления 5 подключают, соответственно, блок ввода данных 15 и блок индикации 16.

При выполнении первого измерения акустический блок 2 находится в воздухе. Микроконтроллер 7 на основе управляющей программы переключает порт ввода-вывода 10 в режим работы ШИМ-модулятора, настраивает параметры модуляции и включает его, последовательность управляющих импульсов передается на управляющий выход 6, который запускает генератор 1, подающий сигнал фиксированной частоты и амплитуды Ug на акустический блок 2. Затем измеряемый непрерывный сигнал через операционный усилитель 3 поступает на измерительный вход 4 блока управления 5 и преобразуется аналого-цифровым преобразователем 9 микроконтроллера 7 в цифровую форму. Величины амплитуды и частоты измеренного сигнала сохраняются в энергонезависимой электрически перепрограммируемой памяти 13 микроконтроллера 7 и выводятся на экран дисплея блока индикации 16. Частоту генератора 1, от которой зависит точность измерения импеданса среды, предварительно задает оператор с помощью блока ввода данных 15, а сама процедура измерения повторяется до тех пор, пока не будет определено минимальное напряжение , соответствующее частоте резонанса .

Полученное значение минимального напряжения передается в вычислительную процедуру управляющей программы микроконтроллера 7, которая вычисляет модуль импеданса RV и записывает его значение в энергонезависимой электрически перепрограммируемой памяти 13.

Далее, аналогично описанному выше, производят второе измерение, предварительно погрузив акустический блок 2 в эталонную среду, обеспечив при этом, чтобы подаваемое на пластину напряжение было таким же, как и при первом измерении на воздухе. Измерения проводят, по крайней мере десять раз, при этом их результаты сохраняются в энергонезависимой электрически перепрограммируемой памяти 13, после чего вычислительная процедура выбирает из них минимальное напряжение и частоты резонанса и антирезонанса . Затем вычислительная процедура определяет напряжение на конденсаторе и напряжение на сопротивлении и записывает полученные значения в энергонезависимой электрически перепрограммируемой памяти 13.

Третье измерение производят аналогично второму измерению, предварительно погрузив акустический блок 2 в исследуемую среду. После получения всех необходимых данных микроконтроллер определяет величину акустического импеданса исследуемой среды Z и выводит полученное значение на экран блока индикации 16. Полученные в результате измерений данные могут быть в дальнейшем переданы с помощью универсального синхронно-асинхронного приемопередатчика 14 на персональный компьютер для их дальнейшей обработки.

Таким образом, предлагаемый способ измерения акустического импеданса среды и устройство для его осуществления позволяют повысить точность и достоверность измерений, за счет отсутствия необходимости регистрации ультразвуковой волны в среде, использовании только продольной и сдвиговой волн, не подверженных дисперсии, учете внутренних потерь в пьезопластине и минимизации вычислительных операций.

Пример осуществления способа.

Для оценки акустического импеданса среды использовали напряжение генератора UГ=10 В, сопротивление развязки Rp=350 Ом, а в качестве акустического блока две пьезопластины: продольная пьезопластина ЦТС-19 размерами 20×20×1 мм, электрическая емкость C1=5,8 нФ и сдвиговая пьезопластина НФИ44 размерами 10×7×1 мм, электрическая емкость C1=0,96 нФ. В качестве эталонной среды для измерения продольного акустического импеданса использовалась вода (Z0=1,5⋅106 кг/м2⋅с), для измерения сдвигового акустического импеданса - эпоксидная смола после застывания (Z0=1,59⋅106 кг/м2⋅с) при температуре 20°C.

В результате, в соответствии с описанной выше методикой проведения измерений, определены продольный и сдвиговый акустические импедансы для глицерина, архитектурного пластилина, универсального силиконового герметика Soudal до застывания и после (таблица 1). Полученные таким образом значения частот резонанса и антирезонанса при нагрузке пьезопластины на исследуемую и эталонную среду, и минимальное напряжение на частоте резонанса при нагрузке пьезопластины на воздух, исследуемую и эталонную среду передавались в вычислительный блок, данные сохранялись в блоке памяти и выводились на устройство индикации.

Дополнительно, измерив скорость распространения волны в исследуемой жидкости, можно определить плотность, сдвиговую и, при необходимости, кинематическую вязкости жидкости.


СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСА СРЕДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСА СРЕДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСА СРЕДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСА СРЕДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСА СРЕДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСА СРЕДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСА СРЕДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСА СРЕДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСА СРЕДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСА СРЕДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСА СРЕДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСА СРЕДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСА СРЕДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСА СРЕДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-59 of 59 items.
18.03.2020
№220.018.0cb0

Задвижка

Изобретение относится к шиберным затворам. Задвижка содержит корпус, состоящий из двух соединенных между собой полукорпусов, между которыми расположен дисковый шибер, и зубчатый венец с внутренними зубьями, взаимодействующий с приводной вал-шестерней. Отличает устройство от известных аналогов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716783
Дата охранного документа: 16.03.2020
21.06.2020
№220.018.2909

Планетарная прецессионная передача

Изобретение относится к планетарным передачам. Планетарная прецессионная передача содержит связанный с входным валом кривошип (1), основной двухвенцовый сателлит с эвольвентными бочкообразными зубьями и внутренней цилиндрической поверхностью в торцовой части (2), дополнительный двухвенцовый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723934
Дата охранного документа: 18.06.2020
21.06.2020
№220.018.290a

Высокопрочное фторангидритовое вяжущее, способ получения высокопрочного фторангидритового вяжущего и композиции на его основе( варианты)

Группа изобретений относится к области производства строительных материалов, а именно к способам производства вяжущего на основе сульфата кальция из фторангидрита в качестве исходного материала, а также композиций на основе фторангидритового вяжущего. Техническим результатом изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723788
Дата охранного документа: 17.06.2020
04.07.2020
№220.018.2f03

Планетарный редуктор

Изобретение относится к машиностроению. Планетарный редуктор содержит быстроходный эксцентриковый вал (1), сателлиты с радиально расположенными отверстиями (2), неподвижное центральное колесо с внутренними зубьями кругового или циклоидального профиля (3), фланцы с радиально расположенными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725435
Дата охранного документа: 02.07.2020
04.07.2020
№220.018.2f33

Двухскоростной ручной привод запорной арматуры

Изобретение относится к средствам управления запорной арматурой, включающим в себя узлы управления зубчатой передачей. Техническая задача изобретения, совпадающая с положительным результатом от его применения, - повышение уровня технологичности механизма. Двухскоростной ручной привод запорной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725336
Дата охранного документа: 02.07.2020
04.07.2020
№220.018.2f4d

Многосателлитная планетарная передача

Изобретение относится к области машиностроения. Планетарная передача содержит солнечную шестерню (1), неподвижное центральное колесо (2), сателлиты (3), подшипники сателлитов (4), длинные оси сателлитов (5), короткие оси сателлитов (6), правый диск безопорной щеки составного водила (7) с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725376
Дата охранного документа: 02.07.2020
06.07.2020
№220.018.2f8b

Планетарная передача

Изобретение относится к зубчатым передачам. Планетарная передача содержит центральное колесо с внутренними зубьями, водило, сателлиты, посаженные посредством подшипников на оси, которые консольно установлены в водиле, солнечную шестерню, соединенную с быстроходным валом посредством механизма...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725577
Дата охранного документа: 02.07.2020
16.05.2023
№223.018.644b

Планетарная передача

Изобретение относится к области машиностроения. Планетарная передача содержит эксцентриковый вал-водило (1), сборный сателлит с внешними зубьями, состоящий из левой (2) и жестко соединенной с ней правой (3) частей, сателлит с внутренними зубьями (4), неподвижное центральное колесо с одинаковым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002790895
Дата охранного документа: 28.02.2023
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
Showing 1-5 of 5 items.
10.07.2015
№216.013.60d5

Способ определения коэффициента акустоупругой связи

Использование: для определения коэффициента акустоупругой связи. Сущность изобретения заключается в том, что образец нагружают до заданного значения напряжения в материале и измеряют время распространения акустической волны в направлении, перпендикулярном направлению нагружения, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556331
Дата охранного документа: 10.07.2015
12.01.2017
№217.015.5bbe

Способ определения среднего диаметра зерна металлических изделий и устройство для его осуществления

Использование: для определения среднего диаметра зерна металлических изделий посредством ультразвукового излучения. Сущность изобретения заключается в том, что определение среднего диаметра зерна D металла выполняют с использованием градуировочного графика отношения U′ величины структурного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589751
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.02.2019
№219.016.b9a1

Способ акустического контроля прутков волноводным методом

Использование: для выявления и оценки параметров дефектов типа нарушения сплошности и неоднородности металла прутков. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют прозвучивание контролируемого прутка стержневой волной, измерение времени распространения стержневой волны от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679480
Дата охранного документа: 11.02.2019
24.10.2019
№219.017.d985

Ультразвуковой низкочастотный преобразователь

Изобретение относится к области ультразвуковой метрологии, в частности к электромеханическим преобразователям звука. Ультразвуковой низкочастотный преобразователь содержит корпус, внутри которого установлены протектор, два пьезоэлемента и демпфер. Корпус снабжен верхней и нижней герметичными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703825
Дата охранного документа: 22.10.2019
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