устройство для ультразвукового контроля материалов
Классы МПК: | G01N29/04 анализ твердых тел |
Автор(ы): | Глаголев Александр Евгеньевич, Криксунов Игорь Васильевич |
Патентообладатель(и): | Глаголев Александр Евгеньевич, Криксунов Игорь Васильевич |
Приоритеты: |
подача заявки:
1990-09-04 публикация патента:
10.03.1997 |
Устройство относится к неразрушающему контролю и может быть использовано при ультразвуковом контроле. Цель изобретения - повышение чувствительности и точности контроля за счет более точного выделения полезного сигнала в приемном канале. В изделие излучается сложномодулированный сигнал, принимается и перемножается с задержанным модулирующим сигналом, в результате чего демодулируется несущая сложномодулированного сигнала. Шумы в полученном сигнале отфильтровываются и полезный сигнал поступает на индикатор. 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2
Формула изобретения
Устройство для ультразвукового контроля, содержащее последовательно соединенные генератор модулирующего напряжения, модулятор радиосигнала и излучающий пьезопреобразователь, приемный пьезопреобразователь и последовательно соединенные входной усилитель, фильтр и индикатор, отличающееся тем, что, с целью повышения чувствительности и точности, оно снабжено последовательно соединенными элементом задержки, вход которого подключен к выходу генератора модулирующего напряжения, и аналоговым перемножителем, второй вход которого связан с выходом приемного пьезопреобразователя, а выход с входом входного усилителя, а в качестве фильтра использован радиочастотный фильтр.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при ультразвуковом контроле материалов с большим затуханием ультразвука. Известно устройство для ультразвукового контроля качества материалов и изделий, содержащее последовательно соединенные генератор сложномодулированных (СМ) сигналов и излучающий преобразователь, последовательно соединенные между собой приемный преобразователь, входной усилитель, одноканальный аналоговый коррелометр, содержащий последовательно соединенные схему задержки, генератор опорного сигнала, аналоговый перемножитель и интегратор, и индикатор, причем вход схемы задержки являющийся вторым входом коррелометра соединен со вторым выходом генератора СМ сигналов, выход входного усилителя подключен к второму входу аналогового перемножителя, являющегося первым входом коррелометра, а выход интегратора, являющегося выходом коррелометра к входу индикатора (1). Недостатком этого устройства является низкая разрешающая способность контроля в связи с низкой центральной частотой спектра сигнала, при которой данное устройство имеет удовлетворительные эксплуатационные параметры. Наиболее близким к заявляемому является устройство для ультразвукового контроля (прототип), содержащее последовательно соединенные генератор сложномодулированного сигнала, излучающий и приемный пьезопреобразователи, входной усилитель, оптимальный фильтр и индикатор, причем генератор сложномодулированного сигнала содержит генератор модулирующего напряжения, последовательно соединенный с модулятором радиосигнала (2). Недостатком такого устройства является низкая точность из-за использования оптимального фильтра в виде УЗ дисперсионной линии задержки. Цель изобретения повышение чувствительности и точности контроля. Поставленная цель достигается тем, что устройство для ультразвукового контроля, содержащее последовательно соединенные генератор модулирующего напряжения, модулятор радиосигнала, излучающий и приемный пьезопреобразователи, входной усилитель, фильтр и индикатор, снабжено последовательно соединенными элементом задержки, вход которого подключен к выходу генератора модулирующего напряжения, и аналоговым перемножителем, второй вход которого связан с выходом приемного пьезопреобразователя, а выход со входом входного усилителя, а в качестве фильтра использован радиочастотный фильтр. Такое устройство для ультразвукового контроля позволяет за счет дополнительной модуляции принятого ФМ сигнала задержанным модулирующим сигналом производить демодуляцию принятого сигнала в обычный радиоимпульс, который может быть в приемном тракте обычного дефектоскопа усилен, отфильтрован его радиочастотным фильтром и обработан, в результате чего при реализации данного устройства с помощью второго высокочастотного модулятора на рабочих частотах 5 20 МГц возможно получение разрешающей способности устройства контроля по времени 0,2 0,5 мкс, что существенно повысит точность контроля и позволит применять УЗ устройство с ФМС в традиционных задачах дефектоскопии. На фиг. 1 изображена функциональная схема устройства для ультразвукового контроля; на фиг. 2 временные эпюры его работы. Устройство для контроля (фиг. 1) содержит последовательно соединенные генератор 1 модулирующего напряжения, модулятор 2 радиосигнала, излучающий 3 и приемный 4 пьезопреобразователи (ПЭП), элемент 5 задержки, аналоговый перемножитель 6, входной усилитель 7, радиочастотный фильтр 8 и индикатор 9. Устройство для ультразвукового контроля работает следующим образом. Генератор 1 модулирующего напряжения вырабатывает сигнал фазовой модуляции (фиг. 2,а), который модулятором 2 преобразуется в ФМ радиосигнал (фиг. 2,б), который поступает на излучающий ПЭП 3. Элемент задержки 5 подает задержанный модулирующий сигнал на первый вход перемножителя 6 (фиг. 2,в). Одновременно с этим сигналом на второй вход второго модулятора поступает ФМ сигнал, поступивший на приемный ПЭП 4 (фиг. 2,г). За счет дополнительной модуляции принятого ФМ сигнала модулирующим сигналом производится демодуляция принятого сигнала в обычный радиоимпульс (фиг. 2,д), который далее усиливается входным усилителем 7 и, проходя радиочастотный фильтр, фиксируется индикатором дефектоскопа. Полученный сигнал несет информацию о дефекте в том или ином параметре в зависимости от метода контроля. Данное устройство обладает более высокой чувствительностью за счет более точного выделения полезного сигнала в приемном канале.Класс G01N29/04 анализ твердых тел