Устройство для измерения ультразвукового или биомеханического параметра вязкоупругой среды

Использование: для измерения ультразвукового или биомеханического параметра, характерного для вязкоупругой среды. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для измерения ультразвукового или биомеханического параметра, характерного для вязкоупругой среды, содержит по меньшей мере: ультразвуковой преобразователь; по меньшей мере один вибратор с неподвижной деталью и подвижной деталью, при этом указанный ультразвуковой преобразователь прикреплен к указанной подвижной детали указанного по меньшей мере одного вибратора; по меньшей мере один адгезивный элемент, прикрепленный к вибратору, при этом указанный адгезивный элемент выполнен с возможностью прикрепления посредством адгезии к поверхности, направленной к нему и принадлежащей вязкоупругой среде, и удержания испускающей и принимающей стороны ультразвукового преобразователя направленной к поверхности, к которой прикреплен адгезивный элемент. Технический результат: обеспечение возможности предоставления устройства для измерения ультразвукового или биомеханического параметра вязкоупругой среды, которое существенно не меняет параметры вязкоупругой среды и для которого измерения не зависят от навыков оператора. 12 з.п. ф-лы, 5 ил.

 

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение относится к устройству для измерения ультразвукового или биомеханического параметра, характерного для вязкоупругой среды, такого как упругость или вязкость мягкой ткани человека или животного, или в более общем смысле к измерению любого параметра вязкоупругой среды посредством обратно рассеянного ультразвукового сигнала после ультразвукового облучения, например затухания сигнала. В частности, оно применимо, кроме прочего, к измерению упругости жировых тканей человека или животного.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Известен способ для отслеживания распространения импульсной низкочастотной волны сдвига одновременно с большим количеством точек в рассеивающей вязкоупругой среде. Это осуществляют посредством испускания ультразвуковых волн сжатия на высокой скорости для получения ряда последовательных измерений в среде, и полученные таким образом измерения затем обрабатывают в условном масштабе времени, таким образом устанавливая движения среды во время распространения волны сдвига.

В существующих устройствах для генерирования низкочастотных волн сдвига за счет механических колебаний применяют ультразвуковые преобразователи. В заявке на патент FR 2843290 описано устройство для измерения упругости органа, который испускает ультразвуковой сигнал после облучения ультразвуком, причем устройство содержит ультразвуковой преобразователь и электродинамический исполнительный механизм, выполненный с возможностью создания в преобразователе низкочастотных вибраций.

Однако такое устройство обладает недостатками. Оператору необходимо установить и удерживать устройство таким образом, чтобы ультразвуковой преобразователь был направлен к ткани и чтобы разные углы наклона ультразвукового преобразователя относительно органа давали разные результаты измерения. Другими словами, правильная установка ультразвукового преобразователя зависит от навыков оператора.

Более того, во время прижатия устройства к мягким тканям под весом устройства свойства ткани меняются, что искажает результаты.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Целью настоящего изобретения является устранение недостатков описанного выше устройства из уровня техники за счет предоставления устройства для измерения ультразвукового или биомеханического параметра вязкоупругой среды, которое существенно не меняет параметры вязкоупругой среды и для которого измерения не зависят от навыков оператора.

Для этого раскрывается устройство для измерения ультразвукового или биомеханического параметра вязкоупругой среды, при этом указанное устройство содержит по меньшей мере один ультразвуковой преобразователь, при этом указанное устройство отличается тем, что оно содержит:

- по меньшей мере один вибратор с неподвижной деталью и подвижной деталью, при этом указанный ультразвуковой преобразователь прикреплен к указанной подвижной детали указанного по меньшей мере одного вибратора;

- по меньшей мере один адгезивный элемент, прикрепленный к вибратору, причем указанный адгезивный элемент выполнен с возможностью прикрепления к поверхности, направленной к вязкоупругой среде, посредством адгезии и удержания испускающей и принимающей стороны ультразвукового преобразователя направленной к поверхности.

Без ограничения, под поверхностью, направленной к вязкоупругой среде, подразумевается поверхность, отделяющая испускающую и принимающую сторону ультразвукового преобразователя от вязкоупругой среды;

- например, когда необходимо измерить ультразвуковые или биомеханические свойства жировой ткани (в данном примере жировая ткань представляет вязкоупругую среду), поверхностью, направленной к вязкоупругой среде, является кожа, или

- например, когда необходимо измерить ультразвуковые и/или биомеханические свойства кожи (в данном примере кожа представляет собой вязкоупругую среду), наружная поверхность кожи предоставляет поверхность, направленную к вязкоупругой среде.

Согласно неограничивающим примерам поверхность, направленная к вязкоупругой ткани, состоит из тонкой биологической ткани.

Адгезивный элемент без ограничений относится к пластырю, адгезивному язычку, самоклейкой ленте или любому другому средству, содержащему адгезивную сторону, которая может быть прикреплена посредством приклеивания к биологической ткани, такой как кожа или орган.

За счет адгезивного элемента (одинаково называемого фиксирующим средством) оператор прикрепляет устройство к коже таким образом, чтобы испускающая и принимающая ультразвук сторона ультразвукового преобразователя была направлена к вязкоупругой среде, при этом нет необходимости прикасаться к ней во время измерения. Вибратор выбирают небольшим и легким, таким как, например, громкоговоритель, модельный электродинамический исполнительный механизм или пьезоэлектрический двигатель, так что устройство является мобильным и управление им не влияет существенно на свойства среды при размещении устройства по направлению к среде.

Устройство согласно изобретению преимущественно можно применять для выполнения эластографических измерений, не прикасаясь к устройству, или даже без участия оператора в измерении. Таким образом, полученные результаты не зависят от навыков оператора. Другими словами, для одной и той же среды полученные измерения будут одинаковыми независимо от того, какой оператор делал работу, поскольку оператор не фиксирует устройство.

Более того, такое устройство может, например, находиться в непосредственном контакте с органом перед трансплантацией или органом, не защищенном ребрами, для определения затухания ультразвука или даже спектральных параметров в качестве ультразвуковых параметров.

Помимо указанных в предыдущем разделе характеристик устройство согласно изобретению может обладать одной или несколькими из следующих дополнительных характеристик, взятых отдельно или в любой технически возможной комбинации:

• по меньшей мере один вибратор представлен громкоговорителем, создающим колебания;

• адгезивный элемент прикреплен к неподвижной детали вибратора и содержит свободный адгезивный конец, выполненный с возможностью прикрепления посредством адгезии к поверхности, направленной к вязкоупругой среде, и удерживания испускающей и принимающей стороны ультразвукового преобразователя направленной к поверхности;

• свободный адгезивный конец расположен по окружности и на периферии вибратора;

• согласно одному варианту осуществления:

• вибратор содержит по меньшей мере две опорные ножки, причем каждая из указанных двух ножек содержит первый конец, прикрепленный к неподвижной детали вибратора, и второй конец, выполненный с возможностью оказания давления на поверхность, направленную к вязкоупругой среде;

• адгезивный элемент прикреплен к каждой из по меньшей мере двух опорных ножек и содержит свободный конец, выполненный с возможностью крепления посредством адгезии к поверхности, направленной к вязкоупругой среде, и удержания испускающей и принимающей стороны ультразвукового преобразователя направленной к поверхности;

• согласно одному варианту осуществления:

• вибратор содержит по меньшей мере две опорные ножки, причем каждая из указанных двух опорных ножек содержит первый конец, прикрепленный к подвижной детали вибратора, и второй конец, прикрепленный к ультразвуковому преобразователю, и

• адгезивный элемент прикреплен к неподвижной детали вибратора и содержит свободный адгезивный конец, расположенный на периферии вибратора и выполненный с возможностью прикрепления посредством адгезии к поверхности, направленной к вязкоупругой среде, и удержания испускающей и принимающей стороны ультразвуковых преобразователей направленной к поверхности.

• Согласно одному варианту осуществления:

• вибратор содержит по меньшей мере две опорные ножки, причем каждая из указанных двух опорных ножек содержит первый конец, прикрепленный к неподвижной детали вибратора, и второй конец, прикрепленный к ультразвуковому преобразователю, и

• адгезивный элемент прикреплен к неподвижной детали вибратора и содержит свободный адгезивный конец, расположенный на периферии вибратора и выполненный с возможностью прикрепления посредством адгезии к поверхности, направленной к вязкоупругой среде, и удержания испускающей и принимающей стороны ультразвуковых преобразователей направленной к поверхности.

• указанное устройство содержит мембрану, способную пропускать ультразвуки, не меняя их, причем указанная мембрана расположена между испускающей и принимающей стороной по меньшей мере одного ультразвукового преобразователя и поверхностью, направленной к вязкоупругой среде;

• устройство содержит связывающее средство между адгезивным элементом и вибратором;

• устройство содержит несколько ультразвуковых преобразователей;

• преобразователи расположены в ряд;

• ультразвуковые преобразователи расположены по кругу, причем вибратор находится в центре круга;

• центральная частота колебаний вибратора (13) находится в диапазоне 20-1500 герц;

• центральная частота ультразвукового преобразователя находится в диапазоне 0,5-40 мегагерц.

Изобретение и его различные варианты применения станут более понятными после прочтения приведенного ниже описания со ссылками на прилагаемые графические материалы.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ:

Фигуры приведены только в иллюстративных целях и не ограничивают изобретение. На фигурах:

- на фиг. 1 показан схематический вид устройства в соответствии с первым вариантом осуществления изобретения;

- на фиг. 2 показан схематический вид устройства в соответствии со вторым вариантом осуществления изобретения;

- на фиг. 3 показан схематический вид устройства в соответствии с третьим вариантом осуществления изобретения;

- на фиг. 4 показан схематический вид устройства в соответствии с четвертым вариантом осуществления изобретения;

- на фиг. 5 показан схематический вид устройства в соответствии с пятым вариантом осуществления изобретения;

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ОДНОГО ВАРИАНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Если не указано другое, любой из элементов, изображаемый на различных фигурах, будет обозначен одной ссылочной позицией.

На фиг. 1 представлен схематический вид устройства 100 для измерения ультразвукового или биомеханического параметра вязкоупругой среды 10 в соответствии с первым неограничивающим вариантом осуществления изобретения, причем параметр согласован с патологическим состоянием среды. Устройство 100 содержит:

- ультразвуковой преобразователь 12, содержащий нижнюю поверхность 16, образованную испускающей и принимающей стороной ультразвукового преобразователя 12, и верхнюю поверхность 17;

- вибратор 13, который в этом неограничивающем варианте осуществления представлен громкоговорителем 13, содержащим неподвижную деталь 20 и подвижную деталь 18, например, при этом вибратор 13 выполнен с возможностью создания переходных или одночастотных колебаний;

- адгезивный элемент 14, прикрепленный к вибратору 13;

- связывающее средство 15 между адгезивным элементом 14 и вибратором 13, прикрепляющее адгезивный элемент 14 к неподвижной детали 20 вибратора 13.

Следует отметить, что согласно другим вариантам осуществления вибратор 13 представлен масштабной моделью электродинамического исполнительного механизма или пьезоэлектрического двигателя, другими словами, он является недорогим, компактным и легким вибратором. Под "легким" подразумевается вибратор 13, вес которого, например, составляет менее 150 грамм, а предпочтительно менее 100 грамм. Согласно одному рассматриваемому неограничивающему варианту осуществления вес вибратора составляет порядка 30 грамм.

Нижняя поверхность 16 (также называемая испускающей и принимающей стороной 16) преобразователя расположена на поверхности 11 (например, коже), направленной к вязкоупругой среде 10 (например, жировой ткани), и подвижная деталь 18 (например, образованная мембраной) громкоговорителя 13 прикреплена к верхней поверхности 17 преобразователя 12. Адгезивный элемент 14 связывается с поверхностью 11 (в данном примере с кожей), направленной к вязкоупругой среде 10 (в данном примере к жировой ткани), и прикрепляется к неподвижной детали 20 громкоговорителя 13 посредством связывающего средства 15. Таким образом преобразователь и вибратор в сборе прикрепляют к коже. Связывающее средство 15 представлено, например, в виде жесткого или гибкого стержня 15, один конец которого прикреплен к адгезивному элементу 14, а другой конец прикреплен к корпусу 20 громкоговорителя 13. Кроме прочего, стержень 15 проходит по оси приблизительно параллельно поверхности 11 вязкоупругой среды 10.

С помощью адгезивного элемента 14 и связывающего средства 15 громкоговоритель 13/преобразователь 12 в сборе фиксируется в устойчивом положении относительно вязкоупругой среды 10, так что нижняя поверхность 16 преобразователя 12 соприкасается с поверхностью 11, направленной к вязкоупругой среде 10. Следует понимать, что защитный гель или мембрана ультразвукового преобразователя, который обеспечивает пропускание ультразвука, может находиться между нижней поверхностью 16 преобразователя 12 и поверхностью 11.

Громкоговоритель 13 настраивают таким образом, чтобы его подвижная деталь 18 колебалась с низкой частотой в заданной центральной частоте f1. f1 преимущественно выбирают в диапазоне 20-1500 герц и более конкретно 70-100 Гц. После прикрепления к преобразователю 12 мембрана передает на преобразователь 12 низкочастотные колебания, которые, в свою очередь, создают низкочастотный импульс, передаваемый вязкоупругой среде. Импульс (или колебания), передаваемый вязкоупругой среде 10, вызывает распространение низкочастотной волны сдвига, которая распространяется в вязкоупругой среде 10. Скорость перемещения волны сдвига зависит от упругости и вязкости вязкоупругой среды 10.

Следует отметить, что громкоговоритель 13 может генерировать один низкочастотный импульс или несколько последовательных низкочастотных импульсов.

Более того, ультразвуковой преобразователь 12 выполнен с возможностью генерирования ультразвуковых волн на высокой частоте f2. Центральная частота f2 преобразователя 12 преимущественно находится в диапазоне 0,5-40 мегагерц, например 3,5 мегагерц. Эту центральную частоту f2 выбирают как функцию требуемой глубины проникновения ультразвуковых волн в вязкоупругой среде 10; при повышении частоты расстояние, на которое волны проникают в вязкоупругую среду 10, уменьшается. Например, при 12 мегагерцах измерения выполняют на глубине порядка 5 мм под кожей. Ультразвуковые волны отражаются частицами в среде, и обратный сигнал поступает на тот же преобразователь 12.

Подвижная деталь 18 громкоговорителя 13 прикреплена к верхней поверхности 17 преобразователя 12, например, с помощью клея. Преимущественно, клеевое крепление является простым и недорогим.

Способ, осуществляемый далее для измерения упругости вязкоупругой среды, определяемой из ультразвуковых сигналов или ультразвуковых изображений, хорошо известен специалистам в данной области техники и подробно описан, например, в патенте FR 2843290.

Согласно второму варианту осуществления устройства 200 согласно изобретению, показанному на фиг. 2, мембрана 22 расположена между поверхностью 11, направленной к вязкоупругой среде 10, и испускающей и принимающей стороной 16 преобразователя 12. Испускающая и принимающая сторона 16 преобразователя расположена на мембране 22. Мембрана 22 выполнена из материала, который обеспечивает прохождение ультразвука через нее, при этом не меняя его. Такая мембрана 22 позволяет использовать устройство 200 повторно, при этом между двумя применениями необходимо лишь заменить мембрану 22. Это особое свойство позволяет сохранять гигиенические условия, являющиеся обязательными в больницах. Замена только мембраны 22 является простой и недорогой.

На фиг. 3 показан схематический вид устройства 300 для измерения упругости вязкоупругой среды 10 в соответствии с третьим неограничивающим вариантом осуществления изобретения. В частности, устройство 300 содержит:

- ультразвуковой преобразователь 12 (на фигуре не показан), содержащий нижнюю поверхность 16 и верхнюю поверхность 17;

- громкоговоритель 13;

- адгезивный элемент 14, прикрепленный к неподвижной детали 20 вибратора 13 и содержащий свободный адгезивный конец 14L, выполненный с возможностью прикрепления посредством адгезии на поверхности 11, направленной к вязкоупругой среде 10, и удержания испускающей и принимающей стороны ультразвукового преобразователя (не показан) направленной к поверхности 11, причем свободный конец 14L в данном примере образован периферийной кромкой адгезивного элемента 14.

Следует отметить, что в этом неограничивающем варианте осуществления свободный адгезивный конец 14L расположен на периферии вибратора 13, другими словами, вокруг периферии вибратора 13. Согласно показанному примеру неподвижная деталь 20 вибратора является круглой, и адгезивный элемент 14 является круглым. Очевидно, что можно представить другую форму адгезивного элемента: например, он может быть прямоугольным, треугольным или может иметь другую форму.

За счет небольшого размера устройства 300 согласно изобретению представляется возможным располагать на поверхности 11, направленной к вязкоупругой среде 10, несколько устройств 300 для выполнения одновременного измерения.

На фиг. 4 показан схематический вид устройства 400 для измерения упругости вязкоупругой среды 10 в соответствии с четвертым неограничивающим вариантом осуществления изобретения. Устройство 400 содержит:

- четыре ультразвуковых преобразователя 12, 12', 12" (+один преобразователь, который на фиг. 4 не показан, так как он прикреплен к мембране громкоговорителя 13), причем каждый содержит нижнюю поверхность 16 и верхнюю поверхность 17;

- громкоговоритель 13;

- адгезивный элемент 14, расположенный вокруг периферии громкоговорителя 13;

- опорные ножки 40 между громкоговорителем 13 и преобразователями 12, 12' и 12".

В этом варианте осуществления ультразвуковой преобразователь, который не показан, прикреплен к мембране громкоговорителя 13, поэтому мембрана выполнена с возможностью передачи на ультразвуковой преобразователь 12 колебаний низкой частоты, которые, в свою очередь, генерируют низкочастотный импульс, передаваемый в вязкоупругую среду. Импульс (или колебания), передаваемый вязкоупругой среде 10, вызывает распространение низкочастотной волны сдвига, которая распространяется в вязкоупругой среде 10. Такой ультразвуковой преобразователь, который не показан, может испускать и излучать ультразвуковые сигналы для определения скорости перемещения волны сдвига, распространяющейся в тканях.

Следует понимать, что устройство 400 может содержать более четырех ультразвуковых преобразователей.

Согласно одному неограничивающему варианту осуществления опорные ножки 40 выполнены из нескольких жестких стержней 40, где один конец каждого из стержней 40 прикреплен к неподвижной детали 20 вибратора 13, а другой конец прикреплен к одному из преобразователей 12, 12' и 12". Следует отметить, что стержни 40 могут быть гибкими. Согласно этому варианту осуществления, поскольку опорные ножки 40 прикреплены к неподвижной детали вибратора 13, на ультразвуковые преобразователи 12, 12' и 12" не действуют колебания, и их можно применять в эхографическом режиме.

Согласно одному неограничивающему варианту осуществления, который не показан, опорные ножки 40 выполнены из нескольких жестких стержней, где один конец каждого из стержней 40 прикреплен к подвижной детали вибратора 13, а другой конец прикреплен к одному из преобразователей 12, 12' и 12". Согласно этому варианту осуществления, так как опорные ножки 40 прикреплены к подвижной детали вибратора 13, на ультразвуковые преобразователи 12, 12' и 12" передается колебательное движение, когда подвижная деталь вибратора 13 испускает один или несколько низкочастотных импульсов, точно как вибратор, который непосредственно прикреплен к мембране вибратора 18.

С помощью адгезивного элемента 14 и опорных ножек 40 громкоговоритель 13/ультразвуковые преобразователи в сборе фиксируются в устойчивом положении относительно вязкоупругой среды, так что нижние поверхности ультразвуковых преобразователей приводятся в соприкосновение с поверхностью 11 и проходят приблизительно параллельно поверхности 11. В этом устойчивом положении ультразвуковые параметры могут быть измерены в различных точках в вязкоупругой среде, при этом оператор не будет прикасаться к устройству. Таким образом, полученные измерения не зависят от навыков оператора.

Следует отметить, что согласно этому неограничивающему варианту осуществления периферийные ультразвуковые преобразователи расположены по кругу, причем в центре круга находится вибратор и ультразвуковой преобразователь, но периферийные ультразвуковые преобразователи также могут быть расположены в ряд.

Применение нескольких ультразвуковых преобразователей позволяет проводить несколько одновременных измерений. Поскольку эти измерения выполняют в одинаковых условиях, их можно сравнивать.

На фиг. 5 показан схематический вид пятого варианта осуществления изобретения. Устройство 500 содержит:

- ультразвуковой преобразователь 12 (не показан), соприкасающийся с поверхностью 11, направленной к вязкоупругой среде 10;

- громкоговоритель 13, содержащий три опорные ножки 40, причем каждая опорная ножка 40 содержит первый конец, прикрепленный к неподвижной детали 20 вибратора 13, и второй конец, выполненный с возможностью прижатия к поверхности 11, направленной к вязкоупругой среде 10;

- адгезивный элемент 14 прикреплен ко второму концу каждой из опорных ножек 40, причем каждый из адгезивных элементов имеет свободный конец, выполненный с возможностью прикрепления посредством адгезии на поверхности 11, направленной к вязкоупругой среде 10, и для удержания испускающей и принимающей стороны ультразвукового преобразователя направленной к поверхности 11.

В целом адгезивные элементы (а именно, фиксирующее средство) предназначены для удержания испускающей и принимающей стороны 16, 16' и 16" преобразователя (преобразователей) 12, 12' и 12", направленной к поверхности 11, направленной к вязкоупругой среде 10. Другими словами, адгезивные элементы могут фиксировать преобразователь (преобразователи) 12, 12' и 12" и, следовательно, вибратор 13, который прикреплен к преобразователю (преобразователям) 12, 12' и 12", к поверхности 11 (например, к коже), направленной к вязкоупругой среде 10 (например, к жировой ткани, расположенной под кожей), вязкоупругие свойства которой следует определить. Таким образом, ясно, что измерения, полученные с помощью устройства, не зависят от оператора, а полученные результаты будут одинаковыми для всех операторов. Преобразователь не наклоняется и даже не смещается во время измерения.

Более того, устройство согласно изобретению соответствует санитарным нормам, так как адгезивные элементы могут быть заменены после каждого использования (например, когда адгезивный элемент представляет собой медицинскую самоклейкую ленту).

Этот тип адгезивного элемента, конечно, не создает болевые ощущения для пациента.

Также следует отметить, что поверхность живота пациентов с патологическим ожирением имеет переменную форму и переменную плотность (плотная кожа и выступающий живот или мягкий живот с жировыми складками). Устройство можно легко располагать на таких неплоских поверхностях.

Конечно, описанные варианты осуществления приведены только как примеры. Специалисты в данной области техники смогут внести различные изменения в устройство для измерения упругости вязкоупругой среды, в частности в компоновку, количество и расположение ультразвукового преобразователя (преобразователей), а также в форму адгезивных элементов между корпусом и громкоговорителем.

1. Устройство (100, 200, 300, 400, 500) для измерения ультразвукового или биомеханического параметра вязкоупругой среды (10), при этом указанное устройство (100, 200, 300, 400, 500) содержит по меньшей мере один ультразвуковой преобразователь (12, 12’, 12’’), отличающееся тем, что указанное устройство (100, 200, 300, 400, 500) содержит:

- по меньшей мере один вибратор (13) с неподвижной деталью (20) и подвижной деталью (18), при этом указанный ультразвуковой преобразователь (12, 12’, 12’’) прикреплен к указанной подвижной детали (18) указанного по меньшей мере одного вибратора (13);

- по меньшей мере один адгезивный элемент (14), прикрепленный к вибратору (13), при этом указанный адгезивный элемент (14) выполнен с возможностью прикрепления посредством адгезии к поверхности (11), направленной к вязкоупругой среде (10), и удерживает испускающую и принимающую сторону (16, 16’, 16’’) ультразвукового преобразователя (12, 12’, 12’’) направленной к поверхности (11).

2. Устройство (100, 200, 300, 400, 500) по п. 1, отличающееся тем, что по меньшей мере один вибратор (13) представляет собой громкоговоритель, выполненный с возможностью создания колебаний.

3. Устройство (100, 200, 300, 400, 500) по любому из пп. 1 или 2, отличающееся тем, что адгезивный элемент (14) прикреплен к неподвижной детали (18) вибратора (13) и содержит свободный адгезивный конец, выполненный с возможностью прикрепления посредством адгезии к поверхности (11), направленной к вязкоупругой среде (10), и удержания испускающей и принимающей стороны (16, 16’, 16’’) ультразвукового преобразователя (12, 12’, 12’’) направленной к поверхности (11).

4. Устройство (300) по п. 3, отличающееся тем, что свободный адгезивный конец расположен на периферии вибратора (13).

5. Устройство (500) по любому из пп. 1 или 2, отличающееся тем, что:

- вибратор (13) содержит по меньшей мере две опорные ножки (40), при этом каждая из указанных двух опорных ножек (40) содержит первый конец, прикрепленный к неподвижной детали (20) вибратора (13), и второй конец, выполненный с возможностью оказания давления на поверхность (11), направленную к вязкоупругой среде (10), и

- адгезивный элемент (14) прикреплен к каждой из по меньшей мере двух опорных ножек (40), при этом каждый адгезивный элемент (14) содержит свободный конец, выполненный с возможностью прикрепления посредством адгезии к поверхности (11), направленной к вязкоупругой среде (10), и для удержания испускающей и принимающей стороны (16, 16’, 16’’) ультразвукового преобразователя (12, 12’, 12’’) направленной к поверхности (11).

6. Устройство (400) по любому из пп. 1 или 2, отличающееся тем, что:

- вибратор (13) содержит по меньшей мере две опорные ножки (40), при этом каждая из указанных двух опорных ножек (40) содержит первый конец, прикрепленный к подвижной детали (18) вибратора (13), и второй конец, прикрепленный к ультразвуковому преобразователю (12, 12’, 12’’), и

- адгезивный элемент (14) прикреплен к неподвижной детали (20) вибратора (13) и содержит свободный адгезивный конец, расположенный на периферии вибратора (13) и выполненный с возможностью прикрепления посредством адгезии к поверхности (11), направленной к вязкоупругой среде (10), и удержания испускающей и принимающей стороны (16, 16’, 16’’) ультразвуковых преобразователей (12, 12’, 12’’) направленной к поверхности (11).

7. Устройство (400) по любому из пп. 1 или 2, отличающееся тем, что:

- вибратор (13) содержит по меньшей мере две опорные ножки (40), при этом каждая из указанных двух опорных ножек (40) содержит первый конец, прикрепленный к неподвижной детали (20) вибратора (13), и второй конец, прикрепленный к ультразвуковому преобразователю (12, 12’, 12’’), и

- адгезивный элемент (14) прикреплен к неподвижной детали (20) вибратора (13) и содержит свободный адгезивный конец, расположенный на периферии вибратора (13) и выполненный с возможностью прикрепления посредством адгезии к поверхности (11), направленной к вязкоупругой среде (10), и удержания испускающей и принимающей стороны (16, 16’, 16’’) ультразвукового преобразователя (12, 12’, 12’’) направленной к поверхности (11).

8. Устройство (200) по любому из пп. 1 или 2, отличающееся тем, что указанное устройство содержит мембрану (22), выполненную с возможностью пропускания ультразвуков, не меняя их, при этом указанная мембрана (22) расположена между испускающей и принимающей стороной (16) по меньшей мере одного ультразвукового преобразователя (12) и поверхностью (11), направленной к вязкоупругой среде (10).

9. Устройство (100) по любому из пп. 1 или 2, отличающееся тем, что содержит связывающее средство (15) между адгезивным элементом (14) и вибратором (13).

10. Устройство (400) по любому из пп. 1 или 2, отличающееся тем, что содержит несколько ультразвуковых преобразователей (12, 12’, 12’’).

11. Устройство (400) по п. 10, отличающееся тем, что ультразвуковые преобразователи (12, 12’, 12’’) расположены по кругу, при этом вибратор (13) расположен в центре круга.

12. Устройство (100, 200, 300, 400, 500) по любому из пп. 1 или 2, отличающееся тем, что центральная частота колебаний вибратора (13) составляет от 20 до 1500 герц.

13. Устройство (100, 200, 300, 400, 500) по любому из пп. 1 или 2, отличающееся тем, что центральная частота ультразвукового преобразователя (12, 12’, 12’’) составляет от 0,5 до 40 мегагерц.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерительной техники. Способ включает взаимное перемещение передающего и приемного ультразвуковых преобразователей относительно контролируемого изделия, пропускание ультразвуковых волн через изделие и обнаружение внутренних дефектов в материале путем анализа искажений ультразвукового сигнала, прошедшего через материал изделия, одновременно посредством сканирующей системы осуществляют перемещение изделия относительно ультразвуковых преобразователей.

Использование: для проверки трубопроводов и технологического оборудования. Сущность изобретения заключается в том, что используют постоянные, ультразвуковые, гибкие, имеющие сухое средство обеспечения контакта линейные решетки, позволяющие обнаруживать и/или измерять коррозионные потери стенки, коррозионное растрескивание под напряжением и/или начало образования трещин внутри трубопровода.

Использование: для внутреннего контроля детали. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для внутреннего контроля детали (22), имеющей сверление (24) в форме полого цилиндра, содержит компоновку ультразвуковых преобразователей с множеством элементов (10) преобразователя ультразвука, расположенных, по меньшей мере, в одном ряду рядом друг с другом в несущем элементе (2) с возможностью пластичной деформации, имеющем форму сегмента полого цилиндра и имеющем множество скользящих выступов (26), продолжающихся в его продольном направлении и выдающихся в радиальном направлении выступающей частью (s) над передающими или, соответственно, приемными поверхностями элементов (10) ультразвукового преобразователя.

Изобретение относится к электромагнитно-акустическому преобразователю для ультразвукового контроля образцов из электропроводящего материала, а также к устройству для ультразвукового контроля, включающему, по меньшей мере, один такой электромагнитно-акустический преобразователь.

Изобретение относится к устройству для неразрушающего испытания материала испытуемого предмета, массивного, по меньшей мере, в некоторых участках, посредством воздействия на испытуемый предмет ультразвуковыми волнами и измерения отраженных внутри испытуемого предмета ультразвуковых волн, согласно пункту 1 формулы изобретения.

Изобретение относится к приборостроению и может найти применение в ультразвуковых приборах различного назначения, например ультразвуковых расходомерах жидкостей и газов, уровнемерах и т.д.

Изобретение относится к области ультразвуковой измерительной техники и может быть использовано при исследовании жидкостей и неразрушающем контроле твердых материалов.

Изобретение относится к неразрушающим испытаниям материалов ультразвуковым методом и может быть использовано для контроля качества и дефектоскопии твердых материалов в строительстве, горном деле, машиностроении.

Использование: для дефектоскопии протяженных изделий эхометодом. Сущность изобретения заключается в том, что ультразвуковая антенная решетка, содержащая установленные в корпусе ультразвуковые преобразователи с сухим точечным контактом на рабочей поверхности решетки, индивидуальным прижимным механизмом с возможностью возвратно-поступательного перемещения перпендикулярно рабочей поверхности решетки и схемой управления, при этом преобразователи расположены в плане вдоль зигзагообразной линии с точками контакта в ее вершинах, векторы колебательных смещений всех ультразвуковых преобразователей ориентированы поперек или вдоль продольной оси антенной решетки, дополнительно установлены постоянные магниты, размещенные на рабочей поверхности решетки, схема управления выполнена в виде усилителя и генератора импульсов для каждого преобразователя, общего блока управления, устройства обработки сигналов и блока связи, при этом выход каждого генератора импульсов подключен к входу соответствующего преобразователя и входу соответствующего усилителя, выход которого подключен к соответствующему информационному входу устройства обработки сигналов, вход генератора импульсов соединен с соответствующим выходом блока управления, синхронизирующий выход которого соединен с входом устройства обработки сигналов, связанным, так же как и блок управления, с блоком связи, выход которого является выходом антенной решетки, связанным с устройством обработки и отображения информации. Технический результат: обеспечение возможности создания устройства с возможностью контроля изделий как с малыми поперечными размерами, так и изделий с двоякой протяженностью. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к электротехнике, к неразрушающему ультразвуковому контролю и может быть использовано в устройствах для выявления внутренних и поверхностных дефектов в объектах контроля, выполненных из токопроводящих материалов, а именно листов, полос, сортового проката и труб. Техническим результатом является повышение точности определения дефекта, снижение времени определения дефекта, бесконтактное возбуждение и прием акустической волны под заданным углом, формирование горизонтально поляризованной волны, которая не трансформируется в другие типы волн при падении на границу раздела между объектом контроля и внешней средой. Блок катушек индуктивности содержит, по крайней мере, три спиральные катушки индуктивности, расположенные в ряд на подложке из диэлектрического материала. Над блоком катушек индуктивности расположен постоянный магнит. Смежные спиральные катушки индуктивности на подложке смещены по разные стороны относительно продольной оси подложки. 7 з.п. ф-лы, 2 ил.

Предложены способ и устройство испытания испытуемого объекта (204). Способ испытания прочности соединений композитного объекта (204) включает: генерирование волны (228) напряжения в текучей среде (306) в полости (302) в конструкции (300) генератора волн; направление волны (228) напряжения через текучую среду (306) в полости (302) в композитный объект (204) и задание определенного количества свойств (310) волны (228) напряжения в текучей среде (306) на основании конфигурации (308) полости (302) в конструкции (300) генератора волн. Устройство для испытания прочности соединений композитного объекта (204) содержит: источник (304) энергии и конструкцию (300) генератора волн, имеющую полость (302), выполненную с возможностью удержания текучей среды (306), причем источник энергии (304) выполнен с возможностью генерирования волны (228) напряжения, которая проходит через текучую среду (306) в полости (302) в композитный объект (204), причем конструкция (300) генератора волн выполнена с возможностью задания определенного количества свойств (310) волны (228) напряжения в текучей среде (306) на основании конфигурации (308) полости (302) в конструкции (300) генератора волн. Технический результат – уменьшение габаритов устройства, возможность испытания объектов больших размеров и сложных форм. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 15 ил.

Использование: для обнаружения дефектов изделий. Сущность изобретения заключается в том, что ультразвуковое устройство контроля состояния изделий, состоящее из генератора зондирующего импульса, соединенного с размещенным на поверхности изделия одним или несколькими излучающими акустическими преобразователями, имеющее один или несколько приемных акустических преобразователей, каждый из которых соединен с полосовым частотным фильтром, снабжено последовательно соединенными предварительным усилителем, аналого-цифровым преобразователем, компьютером с монитором отображения выходных данных, блоком записи акустических сигналов, блоком вычисления взаимно корреляционных функций, блоком вычисления коэффициентов корреляции, амплитудным дискриминатором по уровню коэффициента корреляции и генератором сигнала опасности. Технический результат: увеличение достоверности результатов контроля, получаемое при уменьшенном количестве используемых акустических излучающих и приемных преобразователей. 1 ил.
Наверх