Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback

Разработка физических основ емкостного акустического метода дефектоскопии металлов

Разработка физических основ емкостного акустического метода дефектоскопии металлов

Abstract

Розроблено фізичну модель процесу збудження за допомогою конденсатора довгохвильових поздовжніх і поверхневих акустичних хвиль у металах. Показано, що модель дозволяє проводити розрахунок вихідного сигналу і здійснювати вибір методів і засобів для прийому даних акустичних коливань при проведенні дефектоскопії металів. Встановлено можливість збудження і прийому довгохвильових акустичних коливань ємнісними перетворювачами. Розроблено схемотехнічне рішення електронного пристрою для реалізації оригінального ємнісного акустичного методу дефектоскопії металів. Разработана физическая модель процесса возбуждения с помощью конденсатора длинноволновых продольных и поверхностных акустических волн в металлах. Показано, что модель позволяет проводить расчет выходного сигнала и осуществлять выбор методов и средств для приема данных акустических колебаний при проведении дефектоскопии металлов. Установлена возможность возбуждения и приема длинноволновых акустических колебаний емкостными преобразователями. Разработана схемотехническое решение электронного устройства для реализации оригинального емкостного акустического метода дефектоскопии металлов. A physical model with a capacitor for excitation of long-wave longitudinal and surface acoustic waves in metals has been developed. It is shown that the model allows the calculation of the output signal and choice of methods and means for receiving data from acoustic oscillations during the defectoscopy of metals. The possibility of long-wave excitation and reception of acoustic oscillations of capacitive transducers are defined. Solution of the electronic device for implementing the original capacitive acoustic defectoscopy method s designed.

Related Organizations
Keywords

акустичний контроль, довгохвильове випромінювання, Transformer, Long-wave radiation, Акустический метод, Перетворювач, хвиля, Длинноволновое излучение, Wave, Дефектоскопия металлов, Acoustic control, Емкостной преобразователь

  • BIP!
    Impact byBIP!
    selected citations
    These citations are derived from selected sources.
    This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    0
    popularity
    This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
    Average
    influence
    This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    Average
    impulse
    This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
    Average
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
selected citations
These citations are derived from selected sources.
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
Green