Способ определения дефектов в диэлектрических материалах

 

Изобретение относится к сельскохозяйственному производству, в частности к способам выявления внутренних дефектов зерна, образуемых скрытообитающими насекомыми-вредителями . От генератора неполяризованного СВЧ-излучения сантиметрового диапазона через волноводный симметричный разветвитель СВЧ-волны направляются по двум волноводам к микроволноводным линзам, при помощи которых они фокусируются в пучки с площадью поперечного сечения, соизмеримой с площадью контролируемых зерен. Эти пучки СВЧ-волн проходят по двум волноводным каналам, где помещаются эталонное (без дефектов) зерно и контролируемое зерно. Измеряя величину разностного сигнала от обоих детекторов прошедших СВЧ-волн, определяют характер дефекта в контролируемом зерне. 1 ил., 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (seeps G 01 N 22/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕН

1 ос

Cd

О

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКН1 СССР

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4726333/09 (22) 27 07.89 (46) 23,09.92, Бюл. N.35 (75) А.А, Шевченко и И.О. Ястребов (56) Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий, Справочник под ред. В,В. Клюева, кн. 1.— М.: Машиностроение, 1976, с, 216,218. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ

В ДИЭЛ Е КТРИЧ ЕСКИ Х МАТЕ РИАЛАХ (57) Изобретение относится к сельскохозяйственному производству, B частности к способам выявления внутренних дефектов зерна, образуемых скрытообитающими насекомыми-вредителями. От генератора неИзобретение относится к неразрушающим способам контроля диэлектрических материалов и, в частности, может быть использовано для определения дефектов зерна, вызванных действием скрытообитэющих насекомых-вредителей.

Известны различные неразрушающие способы определения скрытых дефектов зерна и его зараженности насекомыми-вредителями, Так, например, известен рентгенографический анализ дефектов зерна и наличия в нем вредителей, позволяющий определять внутренние полости, повреждения и личиночные стадии развития некоторых вредителей. О других стадиях развития (имаго, куколка) здесь можно судить лишь ориентировочно по характеру, размерам и очер;тниям полости дефекта зерна, образо„„ U„„1763957 А1 поляризованного СВЧ-излучения сантиметрового диапазона через волноводный симметричный разветвитель СВЧ-волны направляются по двум волноводам к микроволноводным линзам, при помощи которых они фокусируются в пучки с площадью поперечного сечения, соизмеримой с площадью контролируемых зерен. Эти пучки

СВЧ-волн проходят по двум волноводным каналам, где помещаются эталонное (без дефектов) зерно и контролируемое зерно.

Измеряя величину разностного сигнала от обоих детекторов прошедших СВЧ-волн, определяютхарактердефекта в контролируемом зерне. 1 ил., 1 табл. вавшейся s результате деятельности вредителя.

Однако с помощью рентгенографического способа нельзя точно определить, является ли обнаруженный в зерне вредитель живым или мертвым, что необходимо знать для принятия решения о дальнейших мерах защиты при хранении зерна и нормах высева семян. Кроме того, рентгенографические устройства явгяются сравнительно дорогими и громоздкими и требуют соблюдения специальных мер по технике безопасности, а также значительного времени для обработки пленок или фотобумаги при получении рентгенограмм илИ фотоотпечатков.

Принципиальный недостаток рентгенографического способа (невозможность точно различать живых и погибших вредителей в зерне) устраняется з другом известном способе обнаружения скрытообитающих

1763957 вредителей в зерне — в акустическом способе, основанном на фиксации слабых звуковых сигналов, издаваемых живыми насекомыми внутри зерна, когда они грызут его, двигаются и т.п. Способ применим для 5 экспрессной диагностики и обладает высокой чувствительностью.

Однако акустическому способу свойственны свои, специфические недостатки.

Так, этим способом невозможно обнару- 10 жить неактивных вредителей, а также выявить различие в стадиях развития активных вредителей и наличие поврежденных зерен с внутренней полостью, но без вредителей, Кроме того, чтобы живые вредители приоб- 15 рели в зерне активность, его необходимо дополнительно подогреть до 20 — 25 С.

Как известно из литературных данных, живые скрытообитающие насекомые-вредители на различных стадиях развития име- 20 ют по сравнению с незараженным зерном значительную собственную влажность. превышающую влажность зерна в 3 — 4 (и более) раза. Кроме того, различные стадии развития насекомого существенно отличаются содержанием воды в теле вредителя. Так, например, в теле живых имаго вредителей запасов зерна содержится 47-54 воды, а в личинках — 62 — 67, в то время как зерно при хранении имеет влажность около 1315 . Следовательно, для выявления различных стадий развития вредителей зерна необходимо применять способ, позволяющий с высокой чувствительностью и точностью определять содержание воды в зерне в пределах от 10 до 70-80 .

Такой способ может быть основан на применении поглощения электромагнитных волн сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона, где диэлектрические характеристики я и tgB зерна и воды значительно отличаются по величине (более чем в 20-30 раз). Так, например, на 3-сантиметровых волнах для сухого зерна пшеницы диэлектрическая проницаемость к» = 2, а для воды е< ==61,5 и, соответственно. тангенс угла диэлектрических потерь для зерна tg д, =

0,025 и для воды щд, = 0.5.

Известен способ определения дефектов диэлектрических материалов с помощью электромагнитных колебаний

СВЧ-дианазона, основанный на погло цении СВЧ-волн в исследуемом и эталонном образцах одновременно и измерении .разности прошедших сигналов. по которой судят о наличии дефекта. Однако такой способ, используемый для контроля дефектов в листовых диэлектриках, не применим для контроля дефектов зерна. так как пло25

55 щадь зерна, облучаемая СВЧ-энергией от излучающих головок, во много раз меньше площади самих головок, Поэтому более 90 излучаемой ими СВЧ-энергии будет проходить мимо контролируемого зерна, т,е. схема не может точно определять не только дефекты в зерне, но и наличие самого зерна в электромагнитном поле. Кроме того, здесь, как и во всех дефектоскопах, используется когерентное поляризованное СВЧизлучение, что применимо для контроля дефектов в листовых диэлектриках и не может быть использовано при определении скрытых дефектов в зерне. Объясняется это тем, что при применении поляризованных волн форма и расположение дефекта в зерне воспринимаются схемой соизмеримо с изменением влагосодержания зерна и вредителя в зерне, что искажает полезную информацию о характере дефекта, снижая этим точность и чувствительность определения дефекта.

Целью изобретения является повышение точности определения дефектов в образцах с малыми размерами, Положительный эффект заключается как в повышении точности и чувствительности способа при контроле дефектов в зерне, что повышает достоверность контроля, так и в значительном улучшении производительности контроля. что обеспечивает экономическую эффективность разработанного способа, Для этого в способе определения дефектов в диэлектрических материалах, заключающемся в облучении электромагнитными волнами исследуемого и эталонного образца, измерении разности прошедшего сигнала через исследуемый и эталонный образцы, по которой судят о наличии дефекта. облучение осуществляют сфокусированными неполяризованными электромагнитными волнами с поперечными размерами потока. соизмеримыми с размерами образца, На чертеже приведена функциональная схема устройства для осуществления предлагаемого способа, Устройство содержит источник неполяризованных СВЧ-волн сантиметрового диапазона 1, волноводный разветвитель 2 и волноводные тракты 3 и 4 для контролируемого и эталонного зерна. В каждом из трактов установлены передающие рупорные антенны 5 и 6 с микроволноводными линзами 7 и 8, создающими сфокусированные потоки СВЧ-волн, и приемные детекторные секции 9. и 10 с патронами 11 и 12, прозрачными для СВ I-волн,в которые помещают контролируемое 13 и эталонное 14 зерно. В

1763957

1+tg д -1 с 2.. ) 0,043 .г р

55 детекторных секциях установлены СВЧ-детекторы прошедшего сигнала 15 и 16 и регулирующие поршни 17 и 18. К выходам

СВЧ-детекторов подкл ючается контрол ьноизмерительная схема 19, а преобразуемый в ней разностный сигнал подается на вход цифрового многошкального индикатора 20, Способ осуществляется следующим образом.

Из контролируемой партии зерна отбирается навеска в несколько зерен, из которой выбирают зерна, не имеющие зараженности вредителями (эталонные зерна). Эти зерна в процессе работы остаются постоянно в эксплуатации для данной партии зерна, Затем из испытуемой партии зерна берут мерочным стаканом в любом месте необходимое количество контролируемого зерна — не менее 50 зерен для продовольственного зерна и не менее 200 зерен для семенного зерна.

Включив СВЧ-генератор 1, проверяют его работу при отсутствии зерен в контролируемом 3 и эталонном 4 трактах. В этом случае цифровой многошкальный индикатор 20 не должен фиксировать какие-либо показания, В противном случае подстройка осуществляется регулировкой положения поршней 17 и 18.

Затем в патрон 11 помещают контролируемое зерно 13, а в патрон 12 — эталонное зерно 14, включают СВЧ-генератор 1 и фиксируют показания цифрового индикатора

20, поочередно заменяя контролируемые зерна, При этом производительность контроля зависит от навыка и может быть доведена до 20 — 30 зерен в минуту, В конце контроля снимают показания цифрового индикатора 20, отмечая общее количество прошедших зерен, число зерен по шкале

"полость" (без вредителя). "имаго" (живые или мертвые), "личинки" (живые или мертвые), "куколки" (живые или мертвые) и общее число дефектных зерен, При испытании новой партии зерен эталонное зерно выбирается из этой партии и все операции повторяются в указанной последовательности с новыми контролируемыми зернами.

Разработанный способ определения дефектов в диэлектрических материалах отвечает всем основным требованиям, предьявляемым к условиям качественного контроля зерна при его скрытой зараженности насекомыми-вредителями.

В таблице приведены результаты расчетов, подтверждающие высокую точность и чувствительность разработанного способа ко всем видам дефектов в зерне. полученные на основании вычисления массового ос5

30 лабления СВЧ-волн 3-сантиметрового диапазона в зерне пшеницы по формуле где m — ослабление СВЧ-волн, дБ/г/см;

2, 1=3,2 см — длина СВЧ-волны", р=1 г/см плотность воды и зерна; я — относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости вещества (для воды я =61,5,,и, =1; для зерна к, =2,,п; =1), т9д — тангенс угла диэлектрических потерь вещества (для воды щд =

=0,5, для зерна tgD3 = 0,025), При этом учтены следующие средние значения массы: для зерна пшеницы Мз=4 г, для живого имаго вредителя М =1,5 r, для мертвого высохшего вредителя Mph=0,5 г.

Средние значения относительной влажности равны: для хранимого зерна р> =15 /, для живого имаго вредителя р>к =50%, для мертвого вредителя уъ=20% .

Высокая чувствительность и точность определения дефектов в зерне при помощи предлагаемого способа объясняется большой концентрацией СВЧ-энергии на зернах благодаря ее фокусировке в пятно, соизмеримое с облучаемой полощадью зерна, и применением неполяризованных СВЧволн, нечувствител ных к форме и расположению дефекта. а только фиксирующих изменение его влагосодержания. Применение двухканальной дифференциальной схемы измерения также повышает точность и чувствительность измерения дефектов данным способом.

Использование данного способа определения дефектов зерна на практике обеспечивает также более безопасные и менее утомительные условия труда как по сравнению с рентгена рафическим способом, так и по сравнению с широко применяемым в настоящее время визуальным рассмотрением деструктированных зерен под микроскопом.

Формула изобретения

Способ определения дефектов в диэлектрических материалах, заключающийся в облучении электромагнитными волнами исследуемого образца и эталонного образца, измерении разности прошедшего сигнала через исследуемый и эталонный образцы. по которой судят о наличии дефекта, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения точности определения дефектов в образцах с малыми размерами, облучение осуществля1763957 ют сфокусированными неполяризованными элекгромагнитными волнами с поперечными размерами потока, соизмеримыми с размерами образна.

Массовое ослабление СВЧ-волн 3-сантиметрового диапазона в зерне пшеницы с дефектами и без них и разностный сигнал на выходе диффер .нциальной схемы вид дефекта в зерне

Зерно без дефектов (абсолютн

3 б ф (ранимое

5%) и вредит рвый вр

/о) тая

Составитель И.Ястребов

Редактор Г.Бельская Техред М.Моргентал Корре<тор В.Петраш

Заказ 3453 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Способ определения дефектов в диэлектрических материалах Способ определения дефектов в диэлектрических материалах Способ определения дефектов в диэлектрических материалах Способ определения дефектов в диэлектрических материалах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к средствам неразрушающего контроля и может быть использовано для СВЧ-дефектоскопии материалов

Изобретение относится к дефектоскопии диэлектрических изделий и материалов, Т в частности к способам обнаружения предметов в оптически непрозрачных диэлектрических средах, например бетоне, грунте и т.д

Изобретение относится к радиотехнике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к СВЧ-дефектоскопии

Изобретение относится к радиотехнике

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для неразрушающего контроля состояния поверхности конструкционных материалов и изделий и может быть использовано в различных отраслях машиностроения и приборостроения
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к контролю поверхности металлических сооружений и объектов и может быть использовано для обнаружения и контроля развития дефектов на поверхностях металлических сооружений и объектов, установленных в коррозионных средах различной степени агрессивности в условиях подземного, атмосферного, морского или речного воздействия, в частности для обнаружения и контроля развития трещин на покрытых изоляций поверхностях нефте- или газопроводов

Изобретение относится к методам и технике неразрушающего контроля, например с помощью сверхвысоких частот, и предназначен для обнаружения дефектов в стенах и перекрытиях строительных сооружений при одностороннем доступе и может найти применение для обнаружения инородных металлических или диэлектрических предметов искусственного или естественного происхождения, в том числе расположенных за металлической арматурой, или закрепленных непосредственно на арматуре, или расположенных между прутками арматуры, со стороны противоположной направлению облучения электромагнитным сигналом, и в частности, в стенах строительных сооружений, выполненных по технологии цельнозаливных железобетонных конструкций

Изобретение относится к методам и технике неразрушающего контроля, например с помощью сверхвысоких частот, и предназначено для контроля дефектов в стенах и перекрытиях строительных сооружений, в частности армированных, при одностороннем доступе и может найти применение для обнаружения инородных металлических или диэлектрических предметов искусственного или естественного происхождения, расположенных за металлической арматурой, или закрепленных непосредственно на арматуре, или расположенных между прутками арматуры, со стороны противоположной направлению облучения электромагнитным сигналом, и в частности, в стенах строительных сооружений, выполненных по технологии цельнозаливных железобетонных конструкций

Изобретение относится к методам и технике неразрушающего контроля, например с помощью сверхвысоких частот, при одностороннем доступе к контролируемому объекту, и может найти применение для обнаружения в стенах и перекрытиях строительных сооружений инородных металлических или диэлектрических предметов искусственного и естественного происхождения, в том числе расположенных за металлической арматурой или закрепленных непосредственно на арматуре, или расположенных между прутками арматуры со стороны, противоположной направлению облучения электромагнитным сигналом, и, в частности, в стенах строительных сооружений, выполненных по технологии цельнозаливных железобетонных конструкций, а также скрытых дефектов в виде пустот и трещин, металлической арматуры, санитарно-технических коммуникаций, кабельных магистралей, электрических и телефонных проводок

Изобретение относится к области подповерхностной радиолокации

Изобретение относится к устройствам неразрушающего контроля и может использоваться для обнаружения неоднородностей в строительных конструкциях

Изобретение относится к области обнаружения локальных дефектов в проводниках с использованием акустической эмиссии и может найти применение для выявления скрытых локальных дефектов в различных металлических конструктивных элементах, находящихся в статическом состоянии или в процессе движения

Изобретение относится к дефектоскопии с помощью СВЧ-волн и может найти применение для обнаружения неоднородностей в различных твердых средах, определения их расположения и геометрических форм
Наверх