- •Федоренко в.В.
- •Введение
- •Рекомендации по составлению схем и проведению измерений с использованием компонентов
- •Исследование делителей напряжения в схемах измерения напряжения
- •Исследование шунтов в схемах измерения силы тока
- •Измерение периода сигнала методом калиброванной шкалы
- •2.Исследование фигур Лиссажу при измерении частоты сигнала методом сравнения
- •1. Теоретическая часть
- •2. Экспериментальная часть
- •2.1 Исследование временных эпюр сигналов
- •2.2. Исследование спектральных составляющих сигналов
- •Измерение глубины амплитудной модуляции сигнала
- •Измерение индекса частотной модуляции осциллографическим методом
- •1. Расчет амплитудных значений параметров вибрации
- •2. Исследование спектра сигналов вибрации
- •Моделирование схемы ультразвукового дефектоскопа с помощью средств Electronics Workbench.
- •Расчет искомого места дефекта по взаимному расположению донного импульса и импульса от «дефекта»
- •Измерение фазового сдвига между сигналами, поступающими от иаэ на разнесенные датчики, в режиме линейной развертки
- •Измерение фазового сдвига в режиме синусоидальной развертки (по эллипсу)
- •1. Триангуляционный расчет местоположения трещины при аэ контроле линейного объекта
- •2. Триангуляционный расчет местоположения трещины при аэ контроле планарного объекта
- •«Расчет остаточного ресурса при поверхностном разрушении объекта»
- •Методика расчета
- •2. Пример расчета остаточного ресурса
- •Список рекомендуемой литературы
Измерение фазового сдвига в режиме синусоидальной развертки (по эллипсу)
При
той же схеме, что и на рисунку 7.1, и тех
же параметрах элементов производим
измерение фазового сдвига в режиме
синусоидальной развертки осциллографа
(режим В/А).
По результатам измерения параметров
эллипса на экране осциллографа (см.
рисунок 7.2) h
и H
рассчитываются значения фазового сдвига
по формулам:
либо
.
Здесь h
– расстояние между точками пересечения
эллипсом центральной вертикальной
линии; H
– максимальная длина эллипса по
вертикали.
Результаты измерения и расчетов заносятся в таблицу 7.1 и определяется относительная погрешность измерения фазового сдвига между сигналами (при использовании в качестве эталонного значения результат измерения фазового сдвига в режиме линейной развертки).
Рисунок 7.2
Таблица 7.1.
С, nF |
1000 |
500 |
200 |
100 |
50 |
10 |
|
Y/T |
T, дел |
|
|
|
|
|
|
л0 |
|
|
|
|
|
|
|
B/A |
h, дел |
|
|
|
|
|
|
H, дел |
|
|
|
|
|
|
|
с0 |
|
|
|
|
|
|
|
=|л0-с0|/л0 |
|
|
|
|
|
|
|
Контрольные вопросы:
Определение и график фазочастотной характеристики линейной RС-цепи.
Определение фазового сдвига и его аналитическое представление, полученное из формул для двух синусоидальных сигналов.
Вывод формулы для определения фазового сдвига с помощью эллипса. Недостатки метода.
Измерение фазового сдвига при преобразовании его во временной интервал.
Практическое занятие № 8
Тема: «Триангуляционный расчет местоположения трещины при АЭ контроле линейного и планарного объектов»
Цель занятия: исследовать основные методы триангуляционного расчета местоположения трещины при АЭ контроле линейного и планарного объектов.
Вопросы занятия:
1. Триангуляционный расчет местоположения трещины при АЭ контроле линейного объекта.
2. Триангуляционный расчет местоположения трещины при АЭ контроле планарного объекта.
Рекомендуемая литература:
Богданов Е.А. Основы технической диагностики нефтегазового оборудования. – М.: Высш шк., 2006. – С. 170-172.
1. Триангуляционный расчет местоположения трещины при аэ контроле линейного объекта
Преобразователь акустической эмиссии (ПАЭ) служит для преобразования упругих акустических колебаний в электрические сигналы и является важнейшим элементом аппаратного комплекса АЭ контроля. Сигналы от источника АЭ типа трещины характеризуются тем, что их испускает один источник, они кратковременны, а время их поступления на ПАЭ отражает расстояние до трещины.
При контроле линейного объекта (например, трубопровода) достаточно иметь два ПАЭ (рис. 8.1). Если источник АЭ расположен не посередине между ПАЭ, то сигнал на дальнем ПАЭ придет позже, чем на ближний.
Рисунок 8.1. Линейная схема локаций источников АЭ
Зафиксировав расcтояние а(1 - 2) между ПАЭ и разницу времени t времени прихода сигнала, рассчитывают координаты расположения дефекта по формулам
где С - скорость распространения волны в объекте.
Метод АЭ позволяет контролировать всю поверхность объекта контроля. Для проведения контроля должен быть обеспечен непосредственный доступ к участкам поверхности объекта контроля для установки ПАЭ. При отсутствии такой возможности, например при проведении периодического или постоянного контроля подземных магистральных трубопроводов без освобождения их от грунта и изоляции, могут быть использованы волноводы, укрепленные постоянно на контролируемом объекте.
