Влияние формы излучающей (контактной) поверхности преобразователей на формирование звукового поля в изделиях с плоскими и кривыми поверхностями
Разработка преобразователей для контроля деталей является важной и сложной задачей. От выбора угла а падения УЗК, их частоты, конструкции преобразователя зависит эффективность (надежность, простота и удобство, производительность) ультразвукового контроля. Преобразователь должен обеспечивать ввод в контролируемое изделие достаточной доли энергии для эффективного контроля его в заданном направлении. Для этого в первую очередь необходимо добиться хорошего акустического контакта между преобразователем и изделием. Важно правильно выбрать форму контактной поверхности преобразователя, чтобы обеспечить хорошее прилега
ние его к поверхности изделия, возможность сканирования и при необходимости фиксацию преобразователя.
В отечественной и зарубежной практике наибольшее распространение получили преобразователи с плоской формой излучающей (контактной) поверхности, рассчитанные для контроля изделий простой геометрической формы, имеющих плоские участки, через которые и осуществляется ввод УЗК - В некоторых работах приводятся рекомендации по применению таких преобразователей для контроля изделий с кривой поверхностью. В других источниках имеются сведения о применении преобразователей с контактной поверхностью, выполненной по форме контролируемого изделия.
Рассмотрим геометрию звукового поля преобразователей с плоской, выпуклой и вогнутой (сферической и цилиндрической) излучающей (контактной) поверхностями, в которых применены дисковые излучатели (пьезоэлементы) диаметром 12 мм, работающие на частоте
2,5 МГц. При расчете параметров звукового поля используем формулы (15), (16), а для удобства и быстроты определения углов преломления лучей УЗК при переходе их из одной среды в другую построим графики зависимости углов р и у от углов а, рассчитанные по формулам Снеллиуса при излучении в воду, органическое стекло и сталь.
1. Звуковое поле преобразователя с плоской излучающей (контактной) поверхностью. На рис. 44 показана геометрия звукового поля прямого преобразователя при излучении в воду, органическое стекло и сталь при частоте 2,5 МГц.
Его параметры следующие:
Среда, в которую излучается энергия.... |
Вода |
Орг- |
Сталь |
Длина волны X, мм. . |
0,58 |
стек ло 1,06 |
2,34 |
Протяженность - ближней зоны Го, мм. . . . |
62 |
33,8 |
15,4 |
Угол расхождения пучка УЗК е°................................ |
3°24' |
6° 12' |
13° 48' |
Как видно, параметры звукового поля одного и того же излучателя существенно зависят от среды, в которую излучается энергия. Чем больше акустическое сопротивление рс среды, в которую излучается энергия, тем меньше протяженность ближней зоны г0 и больше длина волны К и угол расхождения 0 пучка УЗК. ^
2. Звуковое поле преобразователя с выпуклой сферической излучающей поверхностью. Сферическая излучающая поверхность в виде плоско-выпуклой линзы в зависимости от среды, в которую происходит излучение, может быть рассеивающей (при излучении в среду с
Рис. 44. Схема звукового поля прямого преобразователя при излучения в воду (с), органическое стекло (б) и сталь (в) |
меньшим значением рс, например, в воду) или собирающей (при излучении в среду с большим значением рс, чем в линзе, например, в сталь.
На рис. 45 показана геометрия звукового поля преобразователя со сферической излучающей поверхностью, выполненной из органического стекла, при излучении в воду. Будем считать, что УЗК входят в плоскую поверхность линзы по вертикали и распространяются в виде плоской волны до сферической поверхности. Каждый луч продольной волны АК, AiKu А^Кь А3Кз падает на сферическую поверхность под различными углами а. На границе раздела К-Кз происходит трансформация волн
на продольную и сдвиговую отраженные волны (здесь не показаны) и прошедшую во вторую среду (воду) продольную волну. Так как излучение происходит из среды _с большим значением рс в среду с меньшим значением рс* то сферическая поверхность, являясь рассеивающей
Рис. 45. Схема звукового поля преобразователя со сферической выпу - клой излучающей поверхностью прн излучении в воду: 1 — пьезоэлемент; 2 —шаровой сегмент; 3 — излучающая поверхность; ; R — радиус кривизны сферы; АК—АьКз — лучи продольных волн в сфе - 1 ре; KL — KzU — лучи продольных воли в воде; а,—<х3 — углы падения 1 продольных волн на поверхность сферы; Pi—рз — углы распространения продольных волн в воде |
линзой, будет формировать в среде (воде) расходящийся пучок лучей. С помощью простых геометрических построений можно убедиться, что увеличение радиуса R кривизны линзы приводит к некоторому сужению пучка лучей УЗК, т. е. к улучшению направленности излучения, а уменьшение R — к расхождению пучка.
На рис. 46 показана геометрия звукового поля пре
противлением. Так как лучи АК, АК... падают на кривую поверхность К...Къ под разными углами, они трансформируются на продольные и сдвиговые УЗК, которые распространяются во второй среде сходящимися пучками, образующими на оптической оси линзы ряд фокусов. Увеличение радиуса кривизны R линзы приводит к некоторому расхождению пучков и перемещению фокусов Fі, F2... на более удаленные расстояния от линзы.
3.
Звуковое поле преобразователя с вогнутой сферической излучающей поверхностью. При излучении в воду вогнутая сферическая поверхность будет фокусировать лучи, прошедшие в жидкость, так как излуче-
Рис. 46. Схема звукового поля преобразователя со сферической выпуклой излучающей поверхностью при излучении в сталь:
0 и у — углы распространения продольных н сдвиговых волн в стали соответственно; F Пр и ^сдв Фокусы, в которых сходятся луче продольных KL и сдвиговых KS волн после нх трансформации на границе К—Кь (остальные обозначения см, на рнс. 45)
ние происходит из среды с большим значением рс в ере ду с меньшим значением рс. В среде формируются cxoW дящиеся пучки лучей с фокУсом F на оптической оси вблизи излучающей поверхности. При увеличении радиуса г кривизны линзы пучок будет расширяться и расстояние до фокуса F линзы — увеличиваться.
При излучении в сталь вогнутая сферическая излучающая поверхность является уже рассеивающей, благодаря чему лучи на кривой поверхности линзы трансформируются на продольную и сдвиговую составляющие, которые распространяются в стали расходящимися пучками лучей УЗК. Увеличение радиуса кривизны/? в этом случае способствует сужению пучка и улучшению направленности излучения.
Аналогичные рассуждения можно провести и для цилиндрических выпуклых и вогнутых излучающих ПС верхностей.