Е. А. Богданов Основы технической


Способы получения и ввода ультразвуковых колебаний



бет58/101
Дата14.06.2023
өлшемі6.94 Mb.
#475039
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   101
Е. А. Богданов Основы технической диагностики н...

9.4. Способы получения и ввода ультразвуковых колебаний. Конструкция пьезопреобразователей
Существует ряд способов возбуждения ультразвуковых колеба­ний, в том числе механический, радиационный, лазерный, магнит­ный и др. [2, 4, 5]. В практике диагностирования в полевых условиях для получения и ввода ультразвуковых колебаний применяют специ­альные устройства - преобразователи, основанные на использова­нии электромагнитно-акустического (ЭМА) и пьезоэлектрического эффектов. Важным преимуществом ЭМА-преобразователей является возможность контроля бесконтактным методом через слой изоля­ции. Вместе с тем такие преобразователи, в силу их конструктивных особенностей и низкого коэффициента преобразования, использу­ются для прозвучивания поперечными и продольными волнами по нормали к поверхности объекта контроля и применяются в основ­ном для толщинометрии металлоконструкций.
Наиболее распространенным является способ, основанный на явлении пьезоэлектрического эффекта. Физическая сущность этого эффекта заключается в том, что при механическом растяжении или сжатии на поверхности пластин некоторых твердых материалов по­являются электрические заряды противоположного знака - возника­ет прямой пьезоэффект; наоборот, при подаче на поверхность пластин переменных электрических зарядов пластина начинает сжи­маться и разжиматься - имеет место обратный пьезоэффект. Таки­ми свойствами обладает ряд природных и искусственных материа­лов: кварц, турмалин, сегнетова соль, титанат бария, цирконат-титанат свинца (ЦТС) и др. Схема возникновения прямого и обратного пьезоэффекта приведена на рис. 9.4.
При реализации обратного пьезоэффекта механически вибри­рующая пьезопластинка играет роль «молоточка», посылающего пу­чок упругих колебаний в контролируемый материал. Одновременно та же пластинка под действием прямого пьезоэффекта может служить преобразователем

Рис. 9.4. Схема работы пьезопластины: а – прямой пьезоэффект; б – обратный пьезоэффект

Рис. 9.5. Основные типы пьезопреобразователей:
а — прямой; б — наклонный; в — раздельно-совмешенный


механических колебаний в электрические сигналы. Пьезопластинки являются основным элементом пьезоэлек­трических преобразователей (ПЭП), предназначенных для возбужде­ния и приема ультразвуковых колебаний. Основные преимущества ПЭП, обусловливающие их широкое применение, — высокая эф­фективность преобразования (высокая чувствительность) и простота конструкции. Используют три основные схемы конструктивного ис­полнения контактных ПЭП (рис. 9.5): прямые, наклонные, раздель­но-совмещенные [4].
На поверхности пьезопластины 1 методом осаждения или напы­ления наносят серебряные или медные электропроводные покрытия, одно из которых с помощью проводника 7 подключается к электри­ческому разъему ПЭП, а другие — к металлическому корпусу 5. Толщина пьезопластины принимается равной половине длины вол­ны в пьезоматериале на рабочей частоте ПЭП. В прямых ПЭП (рис. 9.5, а) пьезопластина одной стороной приклеена к демпферу 6, а другой стороной - к протектору 2. Протектор служит для зашиты пьезопластины от механических повреждений и должен обладать вы­сокой износостойкостью. Демпфер в свою очередь служит для гаше­ния свободных колебаний пьезопластины и получения коротких им­пульсов.
Наклонный ПЭП (рис. 9.5, б) отличается от прямого наличием призмы 8, служащей для ввода упругих волн под углом к поверхно­сти изделия. Угол призмы наклонного преобразователя выбирают та­ким, чтобы в изделие проходили волны одного типа в интервале ме­жду первым и вторым критическими углами. Призму обычно изго­товляют из плексигласа, капролона или других материалов с высоким затуханием ультразвука, что обеспечивает быстрое затуха­ние не вошедшей в изделие волны.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   101




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет