Ультразвуковое устройство для контроля прочности бетона

 

Изобретение относится к технике ультразвуковых неразрушающих испытаний и может быть использовано для контроля физико-механических свойств материалов, имеющих повышенное затухание ультразвука, для измерения скорости или времени распространения ультразвука. Цель изобретения - повышение достоверности и производительности контроля больших площадей за счет получения необходимого объема информации за один цикл контроля, что достигается коммутацией нескольких совмещенных пьезопреобразователей, генераторов зондирующих импульсов, токовых усилителей, связанных блоками согласования. Дополнительный коммутатор и автоматический регулятор усиления обеспечивают оптимальный режим работы усилительноготракта в режиме измерения времени прохождения ультразвука между различными парами пьезопреобразователей. 1 з.п.ф-лы. 3 ил. сл С

союз соВетских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (sIIs 5 01 N 29/04

ГОСУДАРСТВ ЕHHhlй КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ . ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4620954/28 (22) 16.12.88 (46} 07,05.91. Бюл. М 17 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт по разработке неразрушающих методов и средств контроля качества матеPPI3II08 (72) И.В.Зонов, В.П.Данилов, А.Ю.Детков, В.В.Рябов, В,В.Игнатьевский, С.И.Гриценко и А.Я.Гойхман (53) 620.179.16 (088.8) (56) Авторское свидетельство CCCP

1Ф 384065, кл. G 01 N 29/04, 1973, Авторское свидетельство СССР

М 1288581, кл. G 01 N 29/04, 1987. (54) УЛЬТРАЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ

КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА (57) Изобретение относится к технике ультразвуковых неразрушающих испытаний и

Изобретение относится к технике ультразвуковых неразрушающих испытаний и может быть использовано для контроля физико-механических свойств материалов, имеющих повышенное затухание ультразвука, для измерения скорости или времени распространения ультразвука.

Целью изобретения является повышение достоверности и производительности контроля больших площадей за счет получения необходимого объема информации за один цикл контроля.

На фиг. 1 представлена блок-схема ультразвукового устройства для контроля прочнасти бетона; на фиг. 2 — пример

„., . Ы„„1647382 А1 может быть использовано для контроля физико-механических свойств материалов. имеющих повышенное затухание ультразвука, для измерения скорости или времени распространения ультразвука, Цель изобретения— поьышение достоверности и производительности контроля больших площадей эа счет получения необходимого объема информации эа Один цикл контроля, что достигается коммутацией нескольких совмещенных пьеэопреобраэователей; генераторов зондирующих импульсов, токовых усилителей. связанных блоками согласования, Дополнительный коммутатор и автоматический регулятор усиления обеспечивают оптимальный режим работы усилительного тракта в режиме измерения времени прохождения ультразвука между различными парами пьезопреобраэователей. 1 э.п.ф-лы, 3 ил. выполнения блока согласования; на фиг. 3— эпюры напряжений, поясняющие работу устройства.

Ультразвуковое устройство для контроля прочности бетона (фиг. 1) содержит синхронизатор 1, подключенные к выходу последнего

Nгенераторов 2,,3, 4 зондирующих импульсов и N ультразвуковых преобразователей 5, 6, 7, входы которых подключены к выходам соответствующих генераторов 2, 3, 4, первый коммутатор 8, выход которого подключен к вторым входам генераторов 2, 3, 4 зондирующих импульсов, последовательно соединенные генератор 9 "",àêòîâûõ импульсов и блок

10 вычислений, последовательно соединен1647382

26, 27, 28 согласования и подключены к 45

55 ные второй коммутатор 11, усилитель 12 и формирователь 13 импульсов, счетчик 14 импульсов, блок 15 отображения данных, блок 16 ввода данных, последовательно соединенные запоминающий регистр 17 и элемент И 18, последовательно соединенные второй синхронизатор 19 и ждущий мультивибратор 20 с управляемой длительностью импульса, подключенные к второму выходу усилителя 12, последовательно соединенные автоматический регулятор 21 усиления (APY) и третий коммутатор 22, N усилителей 23, 24, 25 тока и M блоков 26, 27, 28 согласования, входы которых подключены к выходам соответствующих преобразователей 5, 6, 7, а выходы — к входам соответствующих усилителей 23, 24, 25 тока, выходы последних подключены к соответствующим входам второго 11 и к соответствующим выходам третьего 22 коммутаторов, первый, второй и третий выходы блока 10 вычислений подключены соответственно к первому входу счетчика 14 импульсов, к второму входу блока 15 отображения данных и к входу запоминающего регистра 17, выходы блока 16 ввода данных и второго синхронизатора 19 подключены соответственно к второму и третьему входам блока 10 вычислений, второй выход генератора 9 тактовых импульсов подключен к второму входу счетчика 14 импульсов, вторые входы генераторов 2, 3, 4 импульсов подключены к второму входу формирователя 13 импульсов, выход ждущего мультивибратора 20 соединен с четвертым входом блока 15 отображения данных, выход второго синхронизатора 19 подключен к второму входу элемента И 18, выход последнего подключен к входу первого синхронизатора 1, выход запоминающего регистра 17 подключен к входу первого коммутатора 8, управляющие входы второго

11 и третьего 22 коммутаторов обьединены между собой и со вторыми входами блоков третьему выходу запоминающего регистра

17, выход формирователя 13 импульсов подключен к третьему входу счетчика 14 импульсов, а его первый и второй выходы— соответственно к первому входу блока 15 отображения данных и к четвертому входу блока 10 вычислений.

Блоки 26, 27, 28 согласования (фиг. 2) выполнены из последовательно соединенных катодами первого 29 и второго 30 диодов и первого резистора 31, конденсатора

32, подключенного одним выводом к аноду второго диода 30, и подключенных к катоду первого диода 29 параллельно соединенных второго резистора 33 и третьего диода

34, анод третьего диода 34 и второй вывод второго резистора 33 предназначены для подключения к шине нулевого потенциала, анод первого диода 29 служит первым входом блоков 26, 27, 28 согласования, второй вывод первого резистора 31 — вторым входом, а второй вывод конденсатора 32 — выходом блоков 26, 27, 28 согласования.

Устройство работает следующим образом.

Синхронизатор 1 запускает один иэ генераторов 2, 3, 4 зондирующих импульсов, последовательность включения которых определяется первым коммутатором 8, который возбуждает подключенный к нему пьезоэлектрический преобразователь 5, 6, 7, который излучает ультразвуковые колебания в контролируемое изделие(не показано). Каждый совмещенный пьезоэлектрический преобразователь 5, 6; 7 подключен к выходам соответствующих генераторов 2, 3, 4 зондирующих импульсов через диод 29 (фиг. 2), обеспечивающий прохождение положительного перепада напряжения возбуждающего пьезопреобразователь в режиме излучения, который посылает ультразвуковые колебания в иэделие. Паралельно пьезоэлектрическому преобразователю 5 (6. 7) подключены резистор 33 и диод 34. Резистор 33, прямое внутреннее сопротивление диода 30 и резистор 31 образуют делитель напряжения. Приложение положительного потенциала к катодам диодов 29, 30 и 34 обеспечивает смещение характеристики диодов, в результате чего рабочая точка диода на вольтамперной характеристике смещается в положительную область, обеспечивая прохождение импульсных сигналов.

Блоки 26, 27, 28 согласования обеспечивают развязку генераторов 2, 3, 4 зондирующих импульсов и токовых усилителей 23, 24, 25 и исключают прохождение мощного сигнала возбуждения преобразователей 5, 6. 7 в момент излучения на вход усилителя 12, АРУ 21 обеспечивает совместно с третьим коммутатором 22 такую нормализацию сигналов, которая гарантирует работу усилителя 12 в оптимальном режиме усиления.

Порядок работы пьезопреобразователей 5, 6, 7 в режиме излучения или приема задается с помощью блока 16 ввода данных. Ультразвуковые колебания, принятые пьезопреобразоват лями 5, 6, 7, работающими в режиме приема, преобразуются в электрические сигналы, усиливаются токовыми усилителями 23, 24. 25 и поступают на соответствующие входы второго коммутатора 11, который подключает пьезопреобразователи K входу усилителя 12, С помощью второго коммутатора 11 сигналы с пьеэоп1647382 реобразователей 5, 6, 7 подаются на вход усилителя 12, усиливаются и через АРУ 21 и третий коммутатор 22, который коммутирует сигнал АРУ 21, являясь его функциональной частью, подаются снова через второй коммутатор 11 на вход усилителя 12, замыкая петлю системы АРУ 21, нормализуя коэффициент усиления всего усилительного тракта. Входное сопротивление токовогo усилителя определяется по формуле ос

R (1) вх К где Roe — сопротивление цепи абра ной связи;

К вЂ” коэффициент усиления усилителя беэ образной связи.

При применении современных аналоговых микросхем, напримео К551УД1, имеющих K=500000 и позволяющих переключать сопротивление нагрузки порядка

1к Я

Включение дополнительного коммутатора в систему АРУ приводит к эквивалент25 ному увеличению R>< до величины 100 Q, отсюда

Для эффективной работы пьезопреобразователей с токовым усилением входное сопротивление токового усилителя должно быть не менее 10 И . т.е. реальная схема имеет большой запас как для выбранных коммутаторов, так и для усиления, Эле«трический сигнал, усиленный усилителем 12, поступает на формирователь 13 импульса и с его помощью преобразуются во временные промежутки, которые в счетчике 14 им- 4р пульсов преобразуется в цифровой код, Код времени со второго выхода счетчика 14 импульсов поступает на третий вход блока 10. вычислений. На его первый вход поступает последовательность импульсов с выхода ге- 45 нератора 9 тактовых импульсов, необходимая для синхронизации работы внутренних узлов блока 10 вычислений. Со второго выхода генератора 9 тактовых импульсов на второй вход счетчика 14 импульсов поступа- 5р ют импульсы, предназначенные.для заполнения временных интервалов, приходящих с выхода формирователя 13 импульс" на первый вход счетчика.14 импульсов. Блок 10 вычислений проверяет полученные коды времени по заданным критериям достовернасти, суммирует и усредняет полученные коды времени для различных направлений прозвучивания за несколько циклов измерения,вычисляет скорость С распространения ультразвука по соотношению

С=— (4) где L — значение базы между различными пьезопреобразователями;

t — время, измеренное устройством (код време ни}.

Со второго выхода блока 10 информация, необходимая оператору(время распространения ультразвука по каждому каналу, с учетом направления прозвучивания и базы, время проведения измерений, тип изделия, оператор и т.д.), поступает на блок 15 отображения. Режимы работы устройства задаются блоком 10 вычислений путем засылки с его третьего выхода кода на вход запоминающего регистра 17. Код, соответствующий номеру канала, и порядок работы пьеэопреобраэователей на излучение и прием, а также сигнал, заданный для каждого канала базы, поступают с третьего выхода запоминающего регистра 17 на первый вход первого коммутатора 8 и на входы управления второго 11 и третьего 22 коммутаторов.

С первого выхода запоминающего регистра

17 на первый вход элемента И 18 (фиг. Зб) поступает код, разрешающий прохождение сигнала, поступающего на второй вход элемента И 18 (фиг. За) с выхода второго синхронизатора 19. С выхода элемента И 18 сигнал (фиг. Зв) поступает на вход синхронизатора 1. Со второго выхода запоминающего регистра 17, формирующего код, способствующий различению каналов и преобразователей, на второй вход ждущего мультивибратора 20 поступает код, определяющий длительность формируемого им импульса пилообразной формы. На фиг. 3 г показан сигнал на выходе ждущего мультивибратора 20 при одном значении кода на его входе; на фиг. Зд — при другом значении кода на втором входе. Сигналы с выхода ждущего мультивибратора 20 поступают на четвертый вход блока 15 отображения данных, Для синхронизации процесса формирования выходного сигнала ждущего мультивибратора 20 на его первый вход подается сигнал со второго синхронизатора 19. Этот сигнал поступает также на четвертый вход блока 10 вычислений для разрешения записи в запоминающий регистр 17. Блок 16 ввода данных представляет собой клавишный пульт, с помощью которого оператор вводит в устройство числовые значения коэффициентов, дату контроля, критерии до-:

Стоверности результатов измерения, 1647382

Код, соответствующий нажатой клавише, подается на второй вход блока 10 вычислений.

Формула изобретения

1, Ультразвуковое устройство для контроля прочности бетона, содержащее синхронизатор, подключенные к выходу последнего N генераторов зондирующих импульсов и N ультразвуковых преобразователей, входы которого подключены к выходам соответствующих генераторов, первый коммутатор, выходы которого подключены к вторым входам генераторов зондирующих импульсов, последовательно соединенные генератор тактовых импульсов и блок вычислений, последовательно соединенные второй коммутатор, усилитель и формирователь импульсов, блок отображения данных, блок ввода данных, последовательно соединенные запоминающий регистр и элемент

И, последовательно соединенные второй синхронизатор и ждущий мультивибратор с управляемой длительностью импульса, первый, второй и третий выходы блока вычислений подключены соответственно к первому входу счетчика импульсов, к второму входу блока отображения и к входу запоминающего регистра, выходы блока ввода данных и второго синхронизатора подключены соответ"твенно к второму и третьему входам блока вычислений, второй выход генерато-. ра тактовых импульсов подключен к второму входу счетчика импульсов, вторые входы генераторов зондирующих импульсов подключены к второму входу формирователя импульсов, выход ждущего мультивибратора соединен с четвертым входом блока отображения данных, выход второго синхронизатора подключен к второму входу элемента И, выход последнего подключен K входу первого синхронизатора, а выход запоминающего регистра подключен к входу первого коммутатора, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения достовер5 ности и производительности контроля, оно снабжено подключенными к второму выходу усилителя последовательно соединенными автоматическим регулятором усиления и третьим коммутатором, N усилителями тока

10 и N блоками согласования, входы которых подключены к выходам соответствующих преобразователей,,а выходы — к входам соответствующих усилителей тока, выходы последних подключены к соответствующим

15 входам второго и к соответствующим выходом третьего коммутаторов, управляющие входы, которых объединены между собой и со вторыми входами блоков согласования и подключены к третьему выходу запоминаю20 щего регистра, выход формирователя им-пульсов подключен к третьему входу счетчика импульсов, а Его первый и второй выходы — соответственно к первому входу блока отображения данных и к четвертому

25 входу блока вычислений, 2, Устройство по и. 1, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что блок согласования выполнен иэ последовательно соединенных катодами первого и второго диодов и nepsoro рези30 стора, конденсатора, подключенного одним выводом к аноду второго диода, и подключенных к катоду первого диода, параллельно соединенных второго резистора и третьего диода, анод третьего диода и вто35 рой вывод второго резистора предназначены для подключения к шине нулевого потенциала, анод первого диода служит первым входом блока согласования, второй вывод первого резистора — вторым входом, 40 а второй вывод конденсатора — выходом блока согласования.

f647;302

Риа. 1

1647382

Составитель Г. Максимочкин

Редактор Г. Наджарян Техред M,Ìîðãåíòàë Корректор Т. Малец

Заказ 1647 Тираж 405 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Ультразвуковое устройство для контроля прочности бетона Ультразвуковое устройство для контроля прочности бетона Ультразвуковое устройство для контроля прочности бетона Ультразвуковое устройство для контроля прочности бетона Ультразвуковое устройство для контроля прочности бетона Ультразвуковое устройство для контроля прочности бетона 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к неразрушающему контролю качества изделий, в частности к средствам контроля твердости поверхности изделий из чугуна

Изобретение относится к ультразвуковой измерительной технике и может быть использовано в ультразвуковых контрольно-измерительных преобразователях или в линиях задержки радиосигналов

Изобретение относится к области ультразвуковой дефектоскопии и может быть использовано в автоматизированных системах контроля изделий, дистанционном контроле, контроле в труднодоступных местах

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для обнаружения дефектов в силовых элементах несущих поверхностей летательных аппаратов

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано при определении координат развивающихся дефектов различных изделий

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для контроля развивахлчнхгя дегсЬектов в изделиях мегодом акустической эмиссии

Изобретение относится к машиностроению , в частности к контролю непроклеев в многослойных конструкциях из полимерных композиционных материалов, например полимерсотопластов

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов, в частности к контролю качества изделий резонансным методом, и может быть использовано в машиностроении и других областях промыленности для диагностики качества полимерных материалов и многослойных конструкций

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для дефектоскопии промышленного оборудования, работающего в условиях вибрации

Изобретение относится к неразрушающим импытаниям ультразвуковым методом и может быть использовано для контроля материалов и изделий в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для контроля качества сварных соединений

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для оперативного контроля работоспособности ультразвуковых (у.з.) дефектоскопов в процессе их настройки и поиска с помощью них дефектов в разнообразных материалах и изделиях промышленности, например,в сварных соединениях, в железнодорожных рельсах

Изобретение относится к технике неразрушающих испытаний ультразвуковыми методами и может быть использовано в различных областях машиностроения для контроля материалов и изделий, преимущественно крупногабаритных и с большим затуханием ультразвука

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 неразрушающему контролю и может быть использовано для диагностики изделий переменной толщины сложной геометрии по параметрам их колебаний

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано при контроле качества, изменения структурно-фазовых состояний и физико-механических параметров материалов и элементов конструкций, а также в целях акустической спектроскопии массива горных пород, по измерению коэффициента затухания упругих волн и его частотной зависимости

Изобретение относится к области акустических методов неразрушающего контроля

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для диагностики железобетонных строительных конструкций, обделок и облицовок гидротехнических туннелей
Наверх