Page 7 - АвторефСемак2
P. 7

5

           може бути використано для прогнозування ресурсу різноманітних конструкційних
           матеріалів.
                Для  оцінювання  параметрів  неоднорідного  приповерхневого  шару  матеріалу
           по  товщині  адекватним  є застосування  релеївських  хвиль  на  різних  частотах.  Це
           пов’язано з тим, що глибина проникнення релеївської хвилі залежить від частоти
           зондуючого  сигналу,  а  швидкість,  загасання  і  «структура»  релеївської  хвилі
           зв’язані з механічними, термічними та іншими характеристиками приповерхневого
           шару матеріалу, в якому хвиля поширюється. Тому на основі швидкості, загасання
           та  інших  параметрів  релеївських  хвиль  на  різних  частотах  можна  отримувати
           інформацію про стан приповерхневого шару матеріалу по товщині.
                Аналітичний  огляд  і  системний  аналіз  літературних  джерел,  що  стосуються
           сучасних  методів  і  засобів  вимірювання  параметрів  релеївських  хвиль,  свідчить
           про перспективність цього шляху, а також про  недостатній розвиток відповідних
           методик вимірювань, що перешкоджає їх широкому впровадженню для визначення
           параметрів неоднорідних приповерхневих шарів за товщиною.
                 У другому розділі викладена методика вимірювання швидкості ПАХ. На рис.
           1  приведена  схема  установки  для  вимірювання  швидкості  ПАХ.  Особливістю
           методики  є  необхідність  використання  зондуючих  імпульсів  великої  тривалості
           (рис. 2) для  забезпечення  вузької смуги  в частотній  області  з метою підвищення
           роздільної здатності по товщині. Проте використання імпульсів великої тривалості
           ускладнює  вимірювання  швидкості  ПАХ.  Це  вимагає  оптимізації  зондуючого


                              3                         1                        5



                                                                                          6

                              4                         2

                                                                                  7



                             9                                                    8





                  Рис. 1. Схема вимірювальної установки: 1 – генератор, 2 – модулятор, 3 –
                    дільник частоти, 4 – імпульсний генератор,  5 – частотомір, 6 –перет-
                       ворювач, 7 – об’єкт досліджень, 8 – підсилювач,  9 – осцилограф.
           сигналу, виходячи з необхідності забезпечення достатньої роздільної здатності, з
           одного  боку,  та  забезпечення  достатньо  високої  точності  вимірювання,  що
           характерно для коротких імпульсів, з другого боку.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12