Ультразвуковой толщиномер

 

Изобретение относится к ультразвуковым средствам неразрушающего контроля. Целью изобретения является повышение чувствительности контроля толщины за счет формирования двухимпульсного зондирующего сигнала и синфазного суммирования импульсов в приемном тракте. Двухимпульсный зондирующий сигнал формируется путем задержки возбуждающего импульса на время, равное его длительности, и суммирования получившихся импульсов. В приемном тракте полученный импульс задерживают на то же время, суммируют с незадержанным и выделяют импульс двойной амплитуды начальной длительности. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5l)4 G 01 В 17 02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АBTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4310638/25-28 (22) 28.09.87 (46) 07. 08.89. Бюл. У 29 (72) Г.А.Алатырев, В.К.Качанов, И.В.Соколов, А.10.Зорин, В.В.Рябов и Л.В.Мякинькова (53) 531.717.(088.8) (56) Королев М.В. Безэталонные ультразвуковые толщиномеры. — M Машиностроение, 1985. с.51-58.

Приборы для неразрушающего конт- роля материалов и изделий: Справочник./Под ред. В.В.Клюева. М.: Машиностроение, т.2, 1976, с.275-276. (54) УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОЛЩИНОМРР (57) Изобретение относится к ультраИзобретение относится к области ультразвуковых средств нераэрушающего контроля и может быть использовано в различных отраслях машиностроения для контроля толщины изделий иэ материала с большим затуханием ультразвука °

Цель изобретения — повышение чувствительности контроля толщины за счет формирования двухимпульсного зондирующего сигнала и синфазного суммирования импульсов в приемном тракте.

На фиг.l представлена структурная схема ультразвукового толщиномера; на фиг.2 — временные диаграммы напряжений в основньм точках схемы.

Толщиномер содержит последователь" ио соединенные синхронизатор 1 и генератор 2 зондирующих сигналов, последовательно соединенные преоб„„SU„„1499116 А1

2 звуковым средствам неразрушающего контроля. Целью изобретения является повышение чувствительности контроля толщины эа счет формирования двухимпульсного зондирующего сигнала и синфаэного суммирования импульсов в приемном тракте. Двухимпульсный зондирующий сигнал формируется путем задержки возбуждающего импульса на время, равное его длительности, и суммирования получившихся импульсов.

В приемном тракте полученный импульс задерживают на то же время, суммируют с неэадержанным и выделяют импульс двойной амплитуды начальной длительности. 2 ил. раэователь 3 и приемный усилитель 4, индикатор 5, последовательно соединенные первую электрическую линию

6 задержки, соединенную с выходом генератора 2 зондирующих сигналов, р первый сумматор 7, второй вход которого соединен с входом первой электрической линии 6 задержки и усилиЭ тель 8 мощности, выход которого соединен с преобразователем 3, последовательно соединенные вторую электрическую линию 9 задержки, идентичную первой, подключенную к выходу приемного усилителя 4 второй сумматор 10 и первую схему И ll, выход которой соединен с индикатором 5, и вторую айь схему И 12, первый вход которой соединен с входом второй электрической линии 9 задержки, второй вход — с вьмодом второй электрической линии

9 задержки, выход — с вторым входом

149911 первой схемы И l l а второй вход второго сумматора 10 соединен с вх

Толщиномер работает следующим

5 образом.

Синхронизатор I вырабатывает видеоимпульсы длительностью г. )ти импульсы являются управляюк!ими для генератора 2 зондирующих сигналов, на выходе которого Образ ются радиоимпульсы дл>!тельностью Р (фиг.2а) ., Полученньп! радиоимпульс поступает на вход первой электрической лгпи!и 6 задержки со временем задержки 15 (фиг. 26) и на втор!!!! вход первог О сум!!атора 7. Таки!! Образом, на в!!ходе сумматора 7 Образуется требуемый сигнал двойной длительности (фиг.2в), который после усиления в 2р усилителе 8 мощности поступает на преобразователь 3 и излучается в изделие.

Отраженн!!й сигнал после усиления во входном усилителе 4 принимается 25 с задержкой по времени, равной вре— мени распространения t,,„ ультразвукового сигнала в изделии (фиг.2г).

Этот сигнал поступает на линию 9 за— держки со временем задержки 30 (фиг.2д). Принятый и задержанные сигналы поступают на сумматор 10, на выходе которого образуется сигнал, изображенный на фиг,2е. Такая Обработка улуч! !лет ГООтно1!!ение с?!Гнал j !Оме ха в !,! раз за счет ггакопления. Однако д!!ительность -!того сигнала Оказывается равной З .,г1„!я сохранения прежней длительности сигнала принятый и задержанный сигналы (фиг.2г.д) од- !г! новременно также подаются на вторую схему И 12, которая укорачивает сигнал до длительности . Гигналь! с выходов сумматора 10 и второй схемь!

И 12 поступают на входы первой схемы

И 11. В эт м случае выходной сигнал первой схе!!ы 11 l I (фиг. 2и) имеет длительность 7 . Таким образом, при сохранении прежней разрешающей способности обеспечивается повышение

4 пороговой чувствительности в 1Г2 раэ.

Гигна!! с выхода первой схемы И 11 является выходным и поступает на индикатор 5.

Применение в качестве зондирующего двухимпульсного сигнала последующей оптимальной обработкой эхоимпульсов когеретным внутрипериодным суммированием позволяет без потери в лучевой разрешающей способности повг!сить пороговую чувствительность в 1,4 раза.

Формулаизобретения

Ультразвуковой толщиномер, содержащий последовательно соединенные синхронизатор и генератор зондирующих сигналов, последовательно соединег!ные преобразователь и приемный усилитель и индикатор, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения чувствительности за счет формирования двухимпульсного зондирующего сигнала и синфазного суммирования импульсов в приемном тракте, он снабжен последовательно соединенными первой электрической линией задержки, соединенной с вь!ходом генератора зондирую!!их сигналов, первым сумматором, второй вход которого соединен с входг!м первой электрической линии задержки, и.усилителем MQL \HocTH> выход которого соединен с преобразова- телем, последовательно соединенными второй электрической линией задержки, со временем задержки как у первой линии, подключенной к выходу приемного усилителя, вторым сумматором и первой схемой И, выход которой соединен с индикатором, и второй схемой И, первый вход которой соединен с входом второй электрической линии задержки, второй вход — с выходом второй электрической линии задержки, выход — с вторым входом первой схемы И, а второй вход второго сумматора — с входом второй электрической линии задержки.

) 499116

4ЪГ!

Составитель В.Кольцов

Редактор А.Козориз Техред Д,Сердокова Корректор Т.Малец

Заказ 4677/36 Тираж 683 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина, 101

Ультразвуковой толщиномер Ультразвуковой толщиномер Ультразвуковой толщиномер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области неразрушающего контроля ультразвуковым методом и может быть использовано для измерения толщины различных сложнопрофилированных изделий в машиностроении, авиастроении и судостроении

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для контроля толщины материала ультразвуковым методом

Изобретение относится к ультразвуковой измерительной технике и может использоваться для автоматизированного непрерывного измерения толщины движущихся изделий в процессе их обработки или транспортировки на конвейере

Изобретение относится к ультразвуковым методам неразрушающего контроля

Изобретение относится к нераз- ,рушающему контролю материалов .ультразвуковым методом и может быть использовано в машиностроении для измерения толщины материалов и изделий

Изобретение относится к измерительной технике, и может быть использовано при определении метрологических характеристик ультразвуковых контрольно-измерительных приборов , работающих как в средах с незначительным затуханием ультразвука, так и в средах, имеющих квадратичную зависимость козффициента затухания ультразвука от частоты

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах автоматического измерения толщин движущихся листовых материалов, диаметров изделий

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для ультразвуковой толщинометрии и дефектоскопии изделий из различных однородных материалов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к автоматике и измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического измерителя и контроля перемещений с микроЭВМ в контуре управления для преобразования линейных перемещений в цифровой код

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического контроля и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении уровня хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения

Изобретение относится к газо- и нефтедобыче и транспортировке, а именно к методам неразрушающего контроля (НК) трубопроводов при их испытаниях и в условиях эксплуатации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического контроля и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении уровня хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического контроля и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении уровня хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике и могут быть использованы для контроля линейных размеров, а также в системах автоматического контроля, управления и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении уровня хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля линейных размеров, а также в системах автоматического контроля, управления и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения
Наверх