JPS5963558A - Freezing detector - Google Patents

Freezing detector

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JPS5963558A
JPS5963558A JP58142375A JP14237583A JPS5963558A JP S5963558 A JPS5963558 A JP S5963558A JP 58142375 A JP58142375 A JP 58142375A JP 14237583 A JP14237583 A JP 14237583A JP S5963558 A JPS5963558 A JP S5963558A
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ice
transducer
sheet
wave
detector
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ロジヤ−・デイヴイツド・ワトキンス
ア−サ−・ブラツクリ−・ギレスピ−
マイケル・オリバ−・ダイトン
ロジヤ−・バリ−・パイク
コリン・バジル・スコツト・ケスチン
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
(57) [Summary] This bulletin contains application data before electronic filing, so abstract data is not recorded.

Description

【発明の詳細な説明】 A:発すl(け、ある表面、特定的には航空機の舅上の
氷の存在を検出するための装置?!iに係るものである
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION A: A device for detecting the presence of ice on a certain surface, specifically the tail of an aircraft.

冬期には、航空機I′i川及び雪に遭遇しやすく、氷の
層が航?機の翼に形成さitやすい。これらの氷層Fi
航を機の安全運航に危険であり、例えばml陵の際に航
空機を墜落させかねない。
In winter, aircraft are more likely to encounter snow and ice, and a layer of ice may cause them to fly. It is easy to form on the wing of an aircraft. These ice layers Fi
This is dangerous to the safe operation of the aircraft, and could cause the aircraft to crash, for example, in the event of a collision.

本発明により、ば薄い固体シートの表面の結氷を検出す
る方法が提供され1本方法は、トランスジューサを付勢
し−Cシートの表面に平行庁グレドミナント成分を有す
る超音波をシートの一部を通して伝播せしめ、第2のト
ランスゾューサによってこれらの波を検出し、第2のト
ランス・シュー°デによって受信された波の振巾を測定
し、そして第2のトランスゾューサによって受イ言され
た波の振巾によってシートの該部分の表面上の氷層の存
在を検出することからなっている。
In accordance with the present invention, a method is provided for detecting ice formation on the surface of a thin solid sheet, the method comprising: energizing a transducer to transmit ultrasonic waves having a dominant component parallel to the surface of the sheet through a portion of the sheet. propagating the waves, detecting these waves by a second transducer, measuring the amplitude of the waves received by the second transducer, and measuring the amplitude of the waves received by the second transducer. detecting the presence of an ice layer on the surface of that part of the sheet.

もし氷層が該表面に形成されていれば、該表面に平行な
プレドミナント成分を有している波は氷層内にエネルギ
を消敢啓せるが、大気或は液体層内へはエネルギを消散
させないので、填2のトランスジューサによって検出さ
)する波の振巾及び強度は低下するようになる。
If an ice layer has formed on the surface, waves with a predominant component parallel to the surface can release energy into the ice layer, but not into the atmosphere or liquid layer. Without dissipation, the amplitude and intensity of the waves detected by the second transducer will be reduced.

本発明によれば薄い固体シートの表面上の結氷を検出す
る結氷検出器も提供され、氷結氷検出器は、シートの着
面に平行なプレドミナント成分を有する一カ音波をシー
トの一部をコ0)シて伝播ぜしめる超音波トランスジュ
ーサ、これらの波を受信してそれらの振巾を表わす信号
を発生する別の超音波トランスジューサ、及びこの信号
に応答してシートの該部分の表面上の氷層の存在を検出
する手段をORえている。
The present invention also provides an ice detector for detecting ice on the surface of a thin solid sheet, the ice detector transmitting a single sound wave having a predominant component parallel to the surface of the sheet onto a portion of the sheet. an ultrasonic transducer that receives these waves and generates a signal representative of their amplitude; and in response to this signal an ultrasonic transducer that propagates the OR is equipped with a means to detect the presence of an ice layer.

前記の波は案内さizた水平偏波シェア(shear)
波であっても、或はプント9ミナント成分が水平方ラム
(Lamb )  波のモードであってもよい。因みに
、「水平」とは表面に対して平行であることを意味し、
捷た「@直」とは表面に対して鉛直であることを意味し
ている。
The wave is guided by horizontal polarization shear
The wave may be a wave, or the Puntominant component may be a horizontal Lamb wave mode. By the way, "horizontal" means parallel to the surface,
The word "@straight" means perpendicular to the surface.

これらのトランスジューサは、氷層が発生するかも知れ
ないシートの一部の表面とは反対(裏)■((1の表面
に取付けることができ、また圧電型或は電磁型手段によ
って超音波の発生及び受信することができる。
These transducers can be mounted on the opposite (back) surface of a part of the sheet where an ice layer may occur and can also be used to generate ultrasonic waves by piezoelectric or electromagnetic means. and can be received.

以下に添附図面を参押して本発明による結氷検出器の実
柿f11を説明する。
Hereinafter, the freezing detector f11 of the present invention will be explained with reference to the accompanying drawings.

、!f又1図に示すように、本氷結検出器は結氷が予想
される金用シート14の表面16とは反対(興)ill
の表面12に取付けられている・A1のトランスジュー
サ10を含んでいる。トランスジューサlOは同軸ケー
ブル20によって信号発生器22に接続されており、信
号発生器22が付勢されるとトランスジューサ10はあ
る周波数で撮動してシート14を通して水平偏波された
シェア波のパルスを伝播させる。波の波長はシート14
の厚みと比肩でたるものであるので、シェア波は表面1
2・及び16によって案内されるように々る。第1のト
ランスジューサlOと同じ型の第2のトランスジューサ
30がトランスジューサ10からある距離をおいてシー
ト14の表面12に取付けらi]、ている。・=、(f
 7のトランスシューブサ30は同軸ケーブル32に」
:って信号受信兼弁別器34に接続さノシている。イ菖
号受信兼弁別器34は第2117)トランスシューブ゛
30からの信号の据[1〕の測定から、表面16に氷層
が存在しているか否かを決定する。
,! As shown in FIG.
A1 includes a transducer 10 attached to a surface 12 of the. The transducer 10 is connected by a coaxial cable 20 to a signal generator 22, and when the signal generator 22 is energized, the transducer 10 captures at a certain frequency and transmits horizontally polarized shear wave pulses through the sheet 14. Propagate. Wave wavelength is sheet 14
Since the shear wave is comparable to the thickness of the surface 1
2 and 16. A second transducer 30 of the same type as the first transducer IO is mounted on the surface 12 of the sheet 14 at a distance from the transducer 10.・=, (f
The transformer 30 of No. 7 is connected to the coaxial cable 32.
: is connected to the signal receiver/discriminator 34. The ice signal receiver and discriminator 34 determines whether an ice layer is present on the surface 16 from the measurement of the signal from the 2117th transducer 30.

第2図に示−tように、トランスジューサ10は。As shown in FIG. 2, transducer 10.

瓦に平行で紙面に対して垂直に伸びそしてシート14内
の超音波シェア波の波長に等しい距^ゆだけ(11箇を
おいた6個のトランスジューサ時ストリップ40z;備
え、これらのストリツfは固体の母材42の中に保持さ
れている。各ストリップの長さは30 +L7jであり
、導電4・(トの層44によって表面12に結合されて
いる。各ストリップ40は圧型。
Six transducer strips 40z extending parallel to the tiles and perpendicular to the plane of the paper and equal to the wavelength of the ultrasonic shear wave in the sheet 14 (with 11 transducers) are provided, and these strips f are solid. The length of each strip is 30+L7j and is bonded to the surface 12 by a layer 44 of conductive material 44.

材料で作られていて上下両面に接点を有しており(図示
せず)、これらの接点によってその長さに平行に振動す
るように励損できる。こfLらの県別1は他のストリッ
プ40と同相であり、水平偏波されたシェア波をシート
14内に伝播させるようになる。
It is made of a material and has contacts on both the top and bottom sides (not shown), and these contacts can be excited to vibrate parallel to its length. These fL prefectures 1 are in phase with the other strips 40, and allow horizontally polarized shear waves to propagate within the sheet 14.

トランスジューサ30の惜造はトランスジューサ10と
同一である。シート14を伝播する剪断波はトランスジ
ューサ30の各ストリップ40を、駆動してそれらを長
さに平行に撮動せしめ、トランスジューサ30のストリ
ップ40の上下両面の接点間に電圧を誘起させる。
The structure of transducer 30 is the same as transducer 10. The shear waves propagating through the sheet 14 drive each strip 40 of the transducer 30 to image them parallel to their length, inducing voltages between the contacts on both the top and bottom surfaces of the strips 40 of the transducer 30.

本結氷検出器の動作は以下の通りである。信号発生器2
2は付瞥されると細断された連続波を発生するが、各バ
ースト内のサイクル数はトランスジューサ10及び30
内のトランスジューサ・ストリップ40の数にほぼ等し
いので%第1のトランスジューサ10は水平偏波された
超音波シェア波のパルスをシー)14を通して伝播させ
るようになる。これらのノ9ルスは第2のトランスジュ
ーサ30によって受信され、第2のトランスジューサ3
0はi4ルスの振巾を表わす信号を信号受信兼弁別器3
4に供給する。第1のトランスジューサ10から第2の
トランスジューサ30寸で直接走行したパルスに対する
信号だけに信号受信兼弁別器34を応答させるようにす
るために、信号受信11(弁別器34はieルスの予想
到達時間の^11後の約5勇の時間間隔だけ作動するよ
うにゲートされている。もし表面16が乾燥しているか
、或は水に(Qわれていり、l’(水平1(1h凋シエ
ア波は水中を伝播できないから)、・ぐルスの振+j+
は表面16が氷層で1+1われている場合(シェア波が
伝播できる)よりも犬きくで・る。これは、シート14
内のシェア波のエネルギの中の若干が氷の中へ消散し、
氷を通して伝1′ijiするからである。、1ン上のよ
うに、本結氷検出器は表面16にイス1着した氷を検出
でき、水の存在には不感となるのである。
The operation of this ice detector is as follows. Signal generator 2
2 generates a continuous wave that is chopped up when viewed, but the number of cycles within each burst is reduced by the transducers 10 and 30.
approximately equal to the number of transducer strips 40 in the first transducer 10 so that the first transducer 10 propagates a pulse of horizontally polarized ultrasound shear wave through the transducer strip 14. These signals are received by the second transducer 30 and
0 is a signal representing the amplitude of the i4 pulse.
Supply to 4. In order to cause the signal receiver/discriminator 34 to respond only to signals for pulses traveling directly from the first transducer 10 to the second transducer 30, the signal receiver 11 (discriminator 34 responds to the expected arrival time of the ie pulse). It is gated to operate for a time interval of about 5 hours after cannot propagate through water), Gurusu's swing + j +
is much louder than when the surface 16 is surrounded by a 1+1 layer of ice (which allows shear waves to propagate). This is sheet 14
Some of the energy of the internal shear waves is dissipated into the ice,
This is because it is transmitted through ice. As shown above, this ice detector can detect ice deposited on the surface 16 and is insensitive to the presence of water.

信号イを生際22によって発生させる連続波の周波数幻
、シート14を11hシて伝播させることを望む波のモ
ードに依存する。例えば、0次対称水平偏波シェア波で
は、250KH2乃至I MHzの範囲の周波数が用い
られる。パルス繰返し周波数はパルスの残響によって制
限されるが、便宜的に50H2でよい。舘1のトランス
シューブ10と第2のトランスジユーサ30との間のシ
ート14に沿う距離はシートJ4が作られている材料及
び信号受信兼弁別器34の感度に依存するが、5乃至1
0m稈!斥”であろう。
The frequency of the continuous wave that generates the signal 22 depends on the mode of the wave that is desired to propagate through the sheet 14. For example, for zero-order symmetric horizontally polarized shear waves, frequencies in the range of 250 KH2 to I MHz are used. Although the pulse repetition frequency is limited by pulse reverberation, it may conveniently be 50H2. The distance along the sheet 14 between the transducer 10 of the ship 1 and the second transducer 30 is between 5 and 1, depending on the material from which the sheet J4 is made and the sensitivity of the signal receiver and discriminator 34.
0m culm! It would be "Kai".

結氷検出器の異なる厚みの氷に対する感度は超音波の周
波数(従って波長)に依存する。0次対称水平偏波シェ
ア波f:発生し、iMHlで作動している結氷検出器は
、500にHzで作動する類似の配4氷検出藩が感応す
る厚みの約半分の厚みの氷層に感応することが解った。
The sensitivity of the ice detector to ice of different thicknesses depends on the frequency (and hence wavelength) of the ultrasound. An ice detector operating at iMHl generates a zero-order symmetrical horizontally polarized shear wave f: Ice detectors operating at 500 Hz detect ice layers approximately half as thick as those to which a similar ice detector operating at 500 Hz is sensitive. I understand that you are sensitive to it.

従って結氷検出器の動作周波数は、必−要な感度が得ら
れるように選択すればよい。
Therefore, the operating frequency of the ice detector can be selected to provide the required sensitivity.

水平偏波シェア波を発生するのに別の型のトランスゾュ
ーサを用いてもよく、:iX3図に示す電磁型トランス
ジューサ50は金1.シート14上のトランスジューサ
10及び30の代りに使用することができるものである
。電磁型トランスジューサ5(lj、6個の互に平行に
且つ紙面に垂直に60tJの長さに伸びる軟い強磁性材
料のストリップ52を含み、これらはシート14内の超
音波剪断波の波長に等しい距離に非磁性材料のスR−サ
56によって離されている。シート140両f11に1
イ固ずつ肖12飼のセラミックも゛n石58がシート1
4の表面に@泊な磁場を46生じ、磁場は強磁性ス) 
IJッグ52附近で借強に斤る。10巻回のコイル60
がrlm (+344・圭ストリツフ’52及びスペー
サ56の周囲に巻いてあり、各巻回の一部がシート14
の一方のn rfi! 12附近に、且つ紙面に平行に
位IV4シている。強磁ト′トストリップ52及びコイ
ル601dシート14の表面12附近に位+6シている
が、核表面に接着されてはいない。
Other types of transducers may be used to generate horizontally polarized shear waves; It can be used in place of transducers 10 and 30 on sheet 14. The electromagnetic transducer 5 (lj) comprises six strips 52 of soft ferromagnetic material extending parallel to each other and perpendicular to the plane of the paper to a length of 60 tJ, which are equal to the wavelength of the ultrasonic shear waves in the sheet 14. They are separated by a spacer 56 made of non-magnetic material.
12 pieces of solid ceramic 58 stones per sheet 1
A magnetic field is generated on the surface of 4, and the magnetic field is ferromagnetic.
It was attacked by a robber near IJ 52. 10 turns coil 60
is wound around the rlm (+344 Kei Stritz '52) and the spacer 56, and a portion of each turn is wrapped around the sheet 14.
One of the n rfi! 12, and parallel to the plane of the paper at IV4. The ferromagnetic tote strip 52 and the coil 601d are located near the surface 12 of the sheet 14, but are not bonded to the core surface.

コイル60に交流を流すと(その源は図示してない)、
シートJ4の表面12に紙面に平行にうず電流を誘起す
るので、強m件ストリップ52附近の表面120部分は
屈面に垂1f1な力を受け、シェア波がシート14内を
伝播させられるように、なる。同様に、引i !c+、
’+ 4’l′ストリツプ52附近のシート14内を(
K l’N;するシェア波はコイル60内に交流起電力
を発生する。
When an alternating current is applied to the coil 60 (its source is not shown),
Since an eddy current is induced on the surface 12 of the sheet J4 parallel to the plane of the paper, the surface 120 portion near the strong strip 52 receives a force of 1f1 perpendicular to the curved surface, so that shear waves are propagated within the sheet 14. ,Become. Similarly, pulli! c+,
'+4'l' Inside the sheet 14 near the strip 52 (
The shear wave generated by K l'N generates an alternating current electromotive force within the coil 60.

トランスジューサ10及び30の代りに2個のトランス
ツユ−I7′50を用いた結氷検出器は、第1図及び填
2図の結氷検出器に間して説明したのと1iiTじよう
に作++11する。
An ice detector using two transducers 17'50 in place of transducers 10 and 30 is constructed in the same manner as described for the ice detector of FIGS. 1 and 2.

トランスジューサ10.30及び50が6個のストリッ
プ40或は52を備えているものとして説明したが、異
なる数のス) IJツブを用いても差支えないことを理
解されたい。各トランスジューサに1個のストクツff
:用いてもよいが、超音波モードに光分な選択性を与え
るためにFi5個以上のストリツfを角いることが好オ
しい。
Although transducers 10, 30 and 50 have been described as having six strips 40 or 52, it should be understood that a different number of strips 40 or 52 may be used. One stock for each transducer
: Although it may be used, it is preferable to have 5 or more strips f in order to give optical selectivity to the ultrasonic mode.

寸た、各ストリップ40或け52の長さはトランスジュ
ーサ10.30或は50の指向性を決定するが、この長
さも実装上の拘束によって定めても差支えない。トラン
スジューサ10.30及び50ではストリップの長さは
60朋であるが、例えId: 1 o ayn乃至50
m、rnの長さが好都合であるかも知れない。ストリッ
プの巾は発生する超音波の波長の約115に船・シくす
ることが好オしいが、約半波長以下のどのよう々巾にし
ても差支えない。
The length of each strip 40 or 52 determines the directivity of the transducer 10.30 or 50, but this length may also be determined by implementation constraints. For transducers 10.30 and 50, the length of the strip is 60 mm, but for example Id: 1 o ayn to 50 mm.
The length of m, rn may be advantageous. The width of the strip is preferably about 115 wavelengths of the ultrasonic waves being generated, but it can be any width up to about half a wavelength.

他のモードの波をシート14内に伝播させてもよいこと
を理解されたい。例えば、表面に平行なプレドミナント
ljν分を有するラム波のモードを用いることができる
It should be understood that other modes of waves may be propagated within sheet 14. For example, a Lamb wave mode having a predominant ljv component parallel to the surface can be used.

寸だ、B(音波の波長がシートの厚みにIJS屑し得る
限り超音波Vよシートの表面によって案内されること、
及びトランスジューサ10,30或tま5゜をシートの
何りの([IJに配涌゛シてもよいことも理解されたい
B (the ultrasonic wave V is guided by the surface of the sheet as long as the wavelength of the sound wave can be reduced to the thickness of the sheet,
It should also be understood that the transducers 10, 30, or 5° may be delivered to any (IJ) of the sheet.

更に、氷層がシート14の表面16上において検出され
たならば、必要ならば、々11のトランスジューサと第
2のトランスジューサとの間のある位置に取付けたあり
ふれた厚みゲージモニタ(図示せず)Kよって氷層の厚
みを測定できることも理解されブこい。
Additionally, if an ice layer is detected on the surface 16 of the sheet 14, a conventional thickness gauge monitor (not shown) may be mounted at a location between the second transducer 11 and the second transducer, if desired. It is also interesting to understand that the thickness of the ice layer can be measured using K.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は金仙シートに取付けた結氷検出器の概要1ノ′
1であり、 第2図は結氷検出器のトランスジューサの1つを示す断
面図であり、そして 第6図は埴2図のトランスジューサとは顆々る別のトラ
ンスジューサの断面図である。 lO・・・植1のトランスジューサ、12・・・シート
の表面、14・・・シート、16山結氷が予想される表
面、20.32・・・同軸ケーブル% 22・・・信号
発生器、30・・ホ2のトランスノユーサ、34由信号
受信兼弁別器、40・・・圧宿ストリップ、42・・・
母相、44・・・導電性層、5o・・・電磁型トランス
ジューサ、52・・・強磁性ストリッ76.56・・・
非磁性スヘーサ、58・・・セラミック磁石、60・・
・コイル。 第1頁の続き 優先権主張 @1982年12月16日■イギリス(G
B)■35668 0発 明 者 マイケル・オリバー・ダイトン英国ロン
ドン・ニスタフリュー 1ワイ4キユーピー・チャール ス・ゼ・セカンド・ストリート 11番 0発 明 者 ロジャー・バリー・バイク英国ロンドン
・ニスタフリュー 1ワイ4キユーピー・チャール ス・ゼ・セカンド・ストリート 11番 0発 明 者 コリン・バジル・スコツト・ケスチン 英国ロンドン・ニスダブリュー 1ワイ4キユーピー・チャール ス・ゼ・セカンド・ストリート 11番
Figure 1 is an overview of the ice detector installed on the Kinsen sheet.
1, FIG. 2 is a cross-sectional view of one of the transducers of the ice detector, and FIG. 6 is a cross-sectional view of a different transducer from that shown in FIG. lO... Transducer of Plant 1, 12... Surface of sheet, 14... Sheet, 16 Surface where ice formation is expected, 20.32... Coaxial cable% 22... Signal generator, 30 ...H2 transformer user, 34 signal receiver and discriminator, 40... compression strip, 42...
Mother phase, 44... Conductive layer, 5o... Electromagnetic transducer, 52... Ferromagnetic strip 76.56...
Non-magnetic spacer, 58...Ceramic magnet, 60...
·coil. Continuation of page 1 Priority claim @ December 16, 1982 ■ United Kingdom (G
B)■35668 0 Inventor: Michael Oliver Dighton, United Kingdom, London, United Kingdom, Nystafrew 1 Y. 4 Kewpie, Charles Z. 11, 2nd Street, United Kingdom.・Charles Ze. 11-0 Second Street Inventor Colin Basil Scotsto Kestin London, UK

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1 薄い固体シー1− (14)の表面上の結氷を検出
する方法であって、トランスジューサ(10)を付勢し
てシート(14)の表面(16)に平行なブレドミナン
ト成分を有する超音波をシー)(’14)の一部を通し
て伝播せしめ、第2のトランスジューサ(30)によっ
てこれらの波を検出し、第2のトランスジューサ(30
)によって受信された波の振ljを測定し、そして熾2
のトランスジューサ(30)によって受信源ノ1.た波
の振巾によってシート(14)の該部分の表面(16)
上の氷層の存在を検出することを特徴とする方法。 2 前記の岐が、案内された水平偏波シェア波であるこ
とをI[〒徴とする!特許請求の範囲1に記載の方法。 6、@記の波が、)0レドミナント成分を水平にしたラ
ム波のモードであることをIl’+j徴とする特許請求
の範囲1に記載の方法。 4、 薄い固体シート(14)の表面(16)上の結氷
を検出する検出器であって、シート(14)の表面に平
行なブレドミナント成分を有する超音波をシート(14
)の一部を通して伝播せしめる超音波トランスジューサ
(10)、  これらの波を受信してそれらの振巾を表
わす信号を発生する別の超音波トランスジューサ(30
)、及びこの信号に応答してシート(14)の該部分の
表面(16)上の氷層の存在を検出する手段(34)を
具備する結氷検出器。 5 前記の波が、案内された水平偏波シェア波であるこ
とを特徴とする特許請求の範囲4に記載の結氷検出器。 6 前記の波が、プレト9ミナント成分を水平にしたラ
ム波のモードであることを特徴とする特許請求の範囲4
に記載の結氷検出器。 7、  前記の超音波トランスジューサ(10,jO)
が、氷層が形成されるかも知れないシート(14)の一
部の表面(16)とは反対側の表面(12)に音響的に
結合されていることを特徴とする% MT請求の範囲4
乃至乙の何れかに記載;の結氷検出器。 8 前記の超音波トランス7ューサ(10,30)が、
圧電ムリトランスジューザであることを特徴とするl侍
N’f WYl求の範囲4乃至7の何れかに記載の結氷
イδ出器。 9 前記の各トランスジューサ(10,30)が、5個
以上の圧′電型ストリップ(40)を含んでいることを
特徴とする特ifF U末の範囲8にh己載の結氷検出
器。 10  前記の超音波トランス7ューサ(50)が、N
1磁型トランスジユーサであることを特徴とする特許請
求の範囲4乃至7の何れかに記載の結氷検出器。 11前記の各トランスジューサ(50)が、5個以上の
強S性ストリップ(52)と1つの励磁コイル(60)
とを備えていることを特徴とする特許請求の範囲10に
記載の結氷検出器。
Claims: 1. A method for detecting ice formation on the surface of a thin solid sheet 1- (14), comprising: energizing a transducer (10) to detect ice formation parallel to the surface (16) of the sheet (14); The ultrasonic waves having a dominant component are propagated through a part of the sea ('14), these waves are detected by a second transducer (30), and the waves are detected by a second transducer (30).
), and measure the amplitude lj of the wave received by
The receiving source No. 1. The surface (16) of this part of the sheet (14) is
A method characterized in that it detects the presence of an ice layer above. 2. The above branch is a guided horizontally polarized shear wave. A method according to claim 1. 6. The method according to claim 1, wherein the wave indicated by @ is a mode of a Lamb wave with a horizontal red dominant component of )0 as a sign of Il'+j. 4. A detector for detecting ice formation on the surface (16) of a thin solid sheet (14), the detector comprising: transmitting ultrasound waves having a bleed dominant component parallel to the surface of the sheet (14);
), another ultrasonic transducer (30) that receives these waves and generates a signal representative of their amplitude.
) and means (34) for detecting the presence of an ice layer on the surface (16) of said portion of the sheet (14) in response to this signal. 5. The ice detector according to claim 4, wherein the wave is a guided horizontally polarized shear wave. 6. Claim 4, wherein the wave is a Lamb wave mode in which the preto-9 dominant component is horizontal.
The ice detector described in . 7. The above ultrasonic transducer (10,jO)
is acoustically coupled to a surface (12) opposite the surface (16) of the part of the sheet (14) on which an ice layer may form. 4
Freezing detector as described in any of (B) to (B) below. 8 The ultrasonic transducer (10, 30) is
The ice formation ejector according to any one of Items 4 to 7, characterized in that it is a piezoelectric transducer. 9. A self-mounted ice detector in the area 8 of the end of the U, characterized in that each of said transducers (10, 30) comprises five or more piezoelectric strips (40). 10 The ultrasonic transducer (50) is N
The ice detector according to any one of claims 4 to 7, characterized in that it is a single magnetic type transducer. 11 Each of the transducers (50) has five or more strong S strips (52) and one excitation coil (60).
The ice detector according to claim 10, comprising:
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2013256286A (en) * 2012-06-12 2013-12-26 Boeing Co:The Icing condition detection system
JP5517374B1 (en) * 2013-01-09 2014-06-11 株式会社Ihi Interface inspection method, interface inspection apparatus, and interface inspection program for composite structure

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