Фазовий спосіб ультразвукової товщинометрії

Розглянуто використання в ультразвуковій товщинометрії фазоманіпульованих сигналів для прецизійного визначення часу затримки сигналів за їх фазовими характеристиками. Проведені модельні та експериментальні дослідження запропонованого способу товщинометрії довели можливість неспотвореної передачі стр...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Техническая диагностика и неразрушающий контроль
Datum:2013
Hauptverfasser: Куц, Ю.В., Олійник, Ю.А., Близнюк, О.Д., Монченко, О.В.
Format: Artikel
Sprache:Ukrainian
Veröffentlicht: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України 2013
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/102588
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Фазовий спосіб ультразвукової товщинометрії / Ю.В. Куц, Ю.А. Олійник, О.Д. Близнюк, О.В. Монченко // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. — 2013. — № 1. — С. 23-27. — Бібліогр.: 4 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-102588
record_format dspace
spelling Куц, Ю.В.
Олійник, Ю.А.
Близнюк, О.Д.
Монченко, О.В.
2016-06-12T03:51:49Z
2016-06-12T03:51:49Z
2013
Фазовий спосіб ультразвукової товщинометрії / Ю.В. Куц, Ю.А. Олійник, О.Д. Близнюк, О.В. Монченко // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. — 2013. — № 1. — С. 23-27. — Бібліогр.: 4 назв. — укр.
0235-3474
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/102588
621.391.83:004.94(045)
Розглянуто використання в ультразвуковій товщинометрії фазоманіпульованих сигналів для прецизійного визначення часу затримки сигналів за їх фазовими характеристиками. Проведені модельні та експериментальні дослідження запропонованого способу товщинометрії довели можливість неспотвореної передачі стрибків фазової характеристики зондуючого фазоманіпульованого сигналу після його поширення в електроакустичному тракті ультразвукових товщиномірів та дозволили розробити методику обробки вимірюваних сигналів, за якою можна проводити прецизійне вимірювання часу затримки ультразвукового сигналу. Фазова характеристика сигналу визначалась на основі дискретного перетворення Гільберта. Експериментальні дослідження проведені на стенді, в складі якого використано програмований генератор сигналів довільної форми АНР-3122 та одноканальний одноплатний дефектоскоп Socomate USPC 3100 LA. Для тестуваня як об’єкт контролю використовувався стандартний зразок СО-2А (виготовлений згідно ГОСТ 17482–86). Затримка поширення ультразвукового сигналу в СО-2А становить ?OK = 18,9 мкс. В стенді використовувався суміщений п’єзоелектричний перетворювач типу Parametrics С-309 на базі композитної п’єзокераміки (частота 5 МГц, діаметр п’єзопластини 12,5 мм). Проведена оцінка точності вимірювання довела, що запропонований спосіб дає можливість прецизійного вимірювання товщини виробів з різних металевих і неметалевих матеріалів, з абсолютною похибкою вимірювання затримки, що не перевищує тривалості 1–2 періодів дискретизації аналого-цифрового перетворювача дефектоскопа. Запропонований спосіб визначення затримки поширення ультразвукових сигналів може бути використаний для високоточного вимірювання швидкості ультразвукових коливань у матеріалах під час дослідження їх фізико-механічних властивостей. Бібліогр. 4 назв, рис. 3.
Application of phase-shift signals in ultrasonic thickness measurement for precise determination of signal delay time bytheir phase characteristics is considered. Conducted model and experimental studies of the proposed method of thicknessmeasurement proved the possibility of undistorted transmission of phase characteristic jumps of a probing phase-shiftedpulse after its propagation in the electroacoustic circuit of ultrasonic thickness measurement devices and permitted developmentof the procedure of measured signal processing that enable precise measurement of ultrasonic signal time delay. Phasecharacteristics of the signal were determined on the basis of discrete Hilbert transformation. Experimental investigationswere conducted in a facility, which consisted of programmed generator ANR-3122 of signals of an arbitrary shape andsingle-channel single-board flaw detector Socomate USPC 3100 LA. A standard SO-2A sample (prepared in keeping with GOST 1748286 standard) for used as an object of control in testing. Delay of ultrasonic signal propagation in SO-2A isequal to 18.9 s. A combined piezoelectric transducer of Parametrics C-309 type based on composite piezoceramics (5.0 Hz frequency, 12.5 mm diameter of piezoelectric crystal plates) was used in the facility. Conducted assessment of measurementaccuracy proved that the proposed method enables precise measurement of thickness of products from various metallic andnon-metallic materials with an absolute error of delay measurement not exceeding the duration of 1-2 periods of discretizationof analog-digital converter of the flaw detector. Proposed method of determination of ultrasonic signal propagation delaycan be applied for high-precision measurement of the velocity of ultrasonic oscillations in materials during investigationof their physico-mechanical properties.
uk
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
Техническая диагностика и неразрушающий контроль
Научно-технический раздел
Фазовий спосіб ультразвукової товщинометрії
Phase method of ultrasonic thickness measurement
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Фазовий спосіб ультразвукової товщинометрії
spellingShingle Фазовий спосіб ультразвукової товщинометрії
Куц, Ю.В.
Олійник, Ю.А.
Близнюк, О.Д.
Монченко, О.В.
Научно-технический раздел
title_short Фазовий спосіб ультразвукової товщинометрії
title_full Фазовий спосіб ультразвукової товщинометрії
title_fullStr Фазовий спосіб ультразвукової товщинометрії
title_full_unstemmed Фазовий спосіб ультразвукової товщинометрії
title_sort фазовий спосіб ультразвукової товщинометрії
author Куц, Ю.В.
Олійник, Ю.А.
Близнюк, О.Д.
Монченко, О.В.
author_facet Куц, Ю.В.
Олійник, Ю.А.
Близнюк, О.Д.
Монченко, О.В.
topic Научно-технический раздел
topic_facet Научно-технический раздел
publishDate 2013
language Ukrainian
container_title Техническая диагностика и неразрушающий контроль
publisher Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
format Article
title_alt Phase method of ultrasonic thickness measurement
description Розглянуто використання в ультразвуковій товщинометрії фазоманіпульованих сигналів для прецизійного визначення часу затримки сигналів за їх фазовими характеристиками. Проведені модельні та експериментальні дослідження запропонованого способу товщинометрії довели можливість неспотвореної передачі стрибків фазової характеристики зондуючого фазоманіпульованого сигналу після його поширення в електроакустичному тракті ультразвукових товщиномірів та дозволили розробити методику обробки вимірюваних сигналів, за якою можна проводити прецизійне вимірювання часу затримки ультразвукового сигналу. Фазова характеристика сигналу визначалась на основі дискретного перетворення Гільберта. Експериментальні дослідження проведені на стенді, в складі якого використано програмований генератор сигналів довільної форми АНР-3122 та одноканальний одноплатний дефектоскоп Socomate USPC 3100 LA. Для тестуваня як об’єкт контролю використовувався стандартний зразок СО-2А (виготовлений згідно ГОСТ 17482–86). Затримка поширення ультразвукового сигналу в СО-2А становить ?OK = 18,9 мкс. В стенді використовувався суміщений п’єзоелектричний перетворювач типу Parametrics С-309 на базі композитної п’єзокераміки (частота 5 МГц, діаметр п’єзопластини 12,5 мм). Проведена оцінка точності вимірювання довела, що запропонований спосіб дає можливість прецизійного вимірювання товщини виробів з різних металевих і неметалевих матеріалів, з абсолютною похибкою вимірювання затримки, що не перевищує тривалості 1–2 періодів дискретизації аналого-цифрового перетворювача дефектоскопа. Запропонований спосіб визначення затримки поширення ультразвукових сигналів може бути використаний для високоточного вимірювання швидкості ультразвукових коливань у матеріалах під час дослідження їх фізико-механічних властивостей. Бібліогр. 4 назв, рис. 3. Application of phase-shift signals in ultrasonic thickness measurement for precise determination of signal delay time bytheir phase characteristics is considered. Conducted model and experimental studies of the proposed method of thicknessmeasurement proved the possibility of undistorted transmission of phase characteristic jumps of a probing phase-shiftedpulse after its propagation in the electroacoustic circuit of ultrasonic thickness measurement devices and permitted developmentof the procedure of measured signal processing that enable precise measurement of ultrasonic signal time delay. Phasecharacteristics of the signal were determined on the basis of discrete Hilbert transformation. Experimental investigationswere conducted in a facility, which consisted of programmed generator ANR-3122 of signals of an arbitrary shape andsingle-channel single-board flaw detector Socomate USPC 3100 LA. A standard SO-2A sample (prepared in keeping with GOST 1748286 standard) for used as an object of control in testing. Delay of ultrasonic signal propagation in SO-2A isequal to 18.9 s. A combined piezoelectric transducer of Parametrics C-309 type based on composite piezoceramics (5.0 Hz frequency, 12.5 mm diameter of piezoelectric crystal plates) was used in the facility. Conducted assessment of measurementaccuracy proved that the proposed method enables precise measurement of thickness of products from various metallic andnon-metallic materials with an absolute error of delay measurement not exceeding the duration of 1-2 periods of discretizationof analog-digital converter of the flaw detector. Proposed method of determination of ultrasonic signal propagation delaycan be applied for high-precision measurement of the velocity of ultrasonic oscillations in materials during investigationof their physico-mechanical properties.
issn 0235-3474
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/102588
citation_txt Фазовий спосіб ультразвукової товщинометрії / Ю.В. Куц, Ю.А. Олійник, О.Д. Близнюк, О.В. Монченко // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. — 2013. — № 1. — С. 23-27. — Бібліогр.: 4 назв. — укр.
work_keys_str_mv AT kucûv fazoviisposíbulʹtrazvukovoítovŝinometríí
AT olíinikûa fazoviisposíbulʹtrazvukovoítovŝinometríí
AT bliznûkod fazoviisposíbulʹtrazvukovoítovŝinometríí
AT mončenkoov fazoviisposíbulʹtrazvukovoítovŝinometríí
AT kucûv phasemethodofultrasonicthicknessmeasurement
AT olíinikûa phasemethodofultrasonicthicknessmeasurement
AT bliznûkod phasemethodofultrasonicthicknessmeasurement
AT mončenkoov phasemethodofultrasonicthicknessmeasurement
first_indexed 2025-12-07T17:00:50Z
last_indexed 2025-12-07T17:00:50Z
_version_ 1850869652669857792