SU945780A1 - Device for determination of acoustic emission signal source coordinates - Google Patents

Device for determination of acoustic emission signal source coordinates Download PDF

Info

Publication number
SU945780A1
SU945780A1 SU802933348A SU2933348A SU945780A1 SU 945780 A1 SU945780 A1 SU 945780A1 SU 802933348 A SU802933348 A SU 802933348A SU 2933348 A SU2933348 A SU 2933348A SU 945780 A1 SU945780 A1 SU 945780A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
output
input
unit
control unit
information
Prior art date
Application number
SU802933348A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Мирослав Андреевич Серединский
Original Assignee
Институт Проблем Машиностроения Ан Усср
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт Проблем Машиностроения Ан Усср filed Critical Институт Проблем Машиностроения Ан Усср
Priority to SU802933348A priority Critical patent/SU945780A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU945780A1 publication Critical patent/SU945780A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Description

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для определения местоположения развивающихся дефектов в изделиях.The invention relates to non-destructive testing and can be used to determine the location of developing defects in products.

Известно устройство для определения координат источников сигналов акустической эмиссии, содержащее несколько каналов приема, каждый из которых состоит из преобразователя, усилителя и блока фильтров, блока определения разности времен прихода и блока вычислений £ 1].A device is known for determining the coordinates of acoustic emission signal sources, comprising several receiving channels, each of which consists of a converter, an amplifier and a filter unit, a unit for determining the difference in arrival times and a calculation unit £ 1].

Наиболее близким по технической сущности к изобретению является устройство для определения, координат источников сигналов акустической эмиссии, содержащее несколько каналов приема, каждый из которых состоит из последовательно соединенных преобразователя и усилителя, нормализатор импульсов, блок контроля, блок управления, блок памяти, дешифратор, блок вывода информации, второй .вход которого соединен с четвертым выходом блока управления, и цифровой индикатор £2]. ; Closest to the technical nature of the invention is a device for determining the coordinates of acoustic emission signal sources, containing several receiving channels, each of which consists of a series-connected converter and amplifier, pulse normalizer, control unit, control unit, memory unit, decoder, output unit information, the second input of which is connected to the fourth output of the control unit, and a digital indicator £ 2]. ;

Недостатком известного устройства является невысокая точность определения координат.A disadvantage of the known device is the low accuracy of determining the coordinates.

Цель изобретения - повышение точности.The purpose of the invention is improving accuracy.

Эта цель достигается тем, что устройство для определения координат источников сигналов акустической эмиссии , содержащее несколько каналов приема, каждый из которых состоит из последовательно соединенных преобразователя и усилителя, нормализатор импульсов, блок контроля, блок управления, блок памяти, дешифратор, блок выхода информации, второй вход которого соединен с четвертым выходом блока управления, и цифровой индикатор, снабжено в каждом'канале катушкой индуктивности, включенной параллельно преобразователю, блоком фильтров, нуль-органом, последовательно соединенными преобразователем скважности в напряжение и цифровым вольтметром, блоком вычисления и блоком сравнения, кодов, входы блока фильтров подключены к выходам усилителей каждого канала, а выходы - к входам блока контроля и нормализатора импульсов/ первый вход нуль-органа соединен с выходом нормализатора импульсов, а второй вход - с первым входом блока контроля, выход цифрового вольтметра подключен к входу блока памяти, вход преобразователя скважности в напряжение подключен к выходу нуль-органа, вход блока вычисления подключен к выходу блока памяти, а выход - к входу дешифратора, выход которого подключен к входу цифрового индикатора, первый вход блока сравнения кодов подключен к первому выходу блока управления, второй вход - к второму exo-*, ду цифрового вольтметра, а выход к второму входу блока памяти, вход блока управления подключен к второму выходу блока контроля, второй выход блока управления подключен к третьему . входу блока памяти, третий выход блока управления подключен к второму входу блока вычисления, выход которого подключен к первому входу блока выВХОДУ 10 вывходуThis goal is achieved by the fact that the device for determining the coordinates of the sources of acoustic emission signals, containing several receiving channels, each of which consists of a series-connected Converter and amplifier, pulse normalizer, control unit, control unit, memory unit, decoder, information output unit, the second the input of which is connected to the fourth output of the control unit, and a digital indicator, is equipped in each channel with an inductor connected in parallel with the converter, a filter unit, zero rganom, connected in series by a duty-to-voltage converter and a digital voltmeter, a calculation unit and a comparison unit, codes, the inputs of the filter unit are connected to the outputs of the amplifiers of each channel, and the outputs are connected to the inputs of the control unit and the pulse normalizer / the first input of the zero-organ is connected to the output of the normalizer pulses, and the second input is with the first input of the control unit, the output of the digital voltmeter is connected to the input of the memory unit, the input of the duty cycle to voltage converter is connected to the output of the zero-organ, the input of the unit to the calculation is connected to the output of the memory unit, and the output is to the input of the decoder, the output of which is connected to the input of the digital indicator, the first input of the code comparison unit is connected to the first output of the control unit, the second input to the second exo- *, the digital voltmeter, and the output to the second input of the memory unit, the input of the control unit is connected to the second output of the control unit, the second output of the control unit is connected to the third. to the input of the memory block, the third output of the control unit is connected to the second input of the calculation unit, the output of which is connected to the first input of the block OUTPUT 10 OUTPUT

ISIS

945780 4 ду блока 15 сравнения кодов, выход которого подключен к третьему блока 9 памяти, а выход блока числения подключен ко второму блока 16 вывода информации.945780 4 du block 15 code comparison, the output of which is connected to the third block 9 of the memory, and the output of the number block is connected to the second block 16 of the output information.

Устройство работает следующим образом.The device operates as follows.

Сигнал акустической эмиссии (АЗ) преобразуются преобразователями 1, установленными на контролируемой поверхности, в пропорциональный электрический сигнал. Катушки 3 индуктивности образуют с емкостью преобразователей 1 резонансный колебательный контур, настроенный на резонанс преобразователя, тем самым увеличивается добротность преобразователя и одновременно усиливается сигнал АЗ. Сигналы АЗ, преобразованные преобразователями 1 в электрический сигнал, усиливаются усилителями 2 и поступают в блок 4 фильтров, где происходит выделение гармонической составляющей из сигнала АЭ по каждому каналу. С блока 4 фильтров сигналы подаются на нормализатор 5 импульсов и блок 13 контроля. Блок 13 контроля осуществляет: амплитудный анализ принятых гармонических колебаний таким вода информации.The acoustic emission signal (AZ) is converted by transducers 1 mounted on a controlled surface into a proportional electrical signal. The inductance coils 3 form, with the capacitance of the transducers 1, a resonant oscillatory circuit tuned to the resonance of the transducer, thereby increasing the quality factor of the transducer and simultaneously amplifying the AZ signal. AZ signals converted by converters 1 into an electric signal are amplified by amplifiers 2 and fed to filter unit 4, where the harmonic component is extracted from the AE signal for each channel. From block 4 filters, the signals are fed to the normalizer 5 pulses and block 13 control. The control unit 13 carries out: an amplitude analysis of the received harmonic oscillations in such a water of information.

На чертеже представлена блок-схема ’ предлагаемого устройства.The drawing shows a block diagram ’of the proposed device.

Устройство содержит несколько каналов приема, каждый из которых состоит из последовательно соединенных преобразователя 1 и усилителя 2 и · включенной параллельно преобразователю катушки 3 индуктивности, блок 4 фильтров, последовательно соединенные нормализатор 5 импульсов, нуль-орган 6, преобразователь 7 скважности в напряжение, цифровой вольтметр 8, блок 9 памяти, блок 10 вычисления, дешифратор 11 и цифровой индикатор 12, последовательно соединенные блок 13 контроля, блок 14 управления и блок Ί5 сравнения кодов, а также блок 16 вывода информации. Выходы блока 4 фильтров подключены ко входам нормализатора 5 импульсов и блока 13 контроля, второй выход блока 14 управления подключен к второму входу блока 9 памяти, третий выход блока 14 управления подключен ко второму входу блока 10 вычисления, четвертый выход блока 14 управления подключен ко второму входу блока 16 вывода информации , второй выход цифрового вольтметра 8 подключен ко второму вхо образом, что информативными считаются сигналыi превышающие некоторый установленный уровень; выдачу команды на разрешение следующего цикла работы после прекращения реверберации от импульса АЗ; а также логический контроль принятых сигналов с целью устранения срабатывания устройства от помехи (отраженных волн).The device contains several receiving channels, each of which consists of a series-connected converter 1 and an amplifier 2 and · an inductance coil 3 connected in parallel with the converter, a filter unit 4, series-connected pulse normalizer 5, a zero-organ 6, a duty cycle to voltage converter 7, a digital voltmeter 8, a memory unit 9, a calculation unit 10, a decoder 11 and a digital indicator 12, the control unit 13, the control unit 14, and the code comparison unit сравнения5, as well as the information output unit 16, connected in series. The outputs of the filter unit 4 are connected to the inputs of the pulse normalizer 5 and the control unit 13, the second output of the control unit 14 is connected to the second input of the memory unit 9, the third output of the control unit 14 is connected to the second input of the calculation unit 10, the fourth output of the control unit 14 is connected to the second input of the information output unit 16, the second output of the digital voltmeter 8 is connected to the second input in such a way that signals i exceeding a certain set level are considered informative; issuing a command to resolve the next cycle of work after the termination of the reverb from the pulse of AZ; and also logical control of the received signals in order to eliminate the operation of the device from interference (reflected waves).

Нормализатор 5 импульсов представляет собой фазоскорректированный усилитель-ограничитель с симметричным ограничением сигнала ‘'сверху и снизу. Сигналы с нормализатора 5 импульсов поступают на нуль-орган 6.The pulse normalizer 5 is a phase-corrected limit amplifier with a symmetrical signal limitation ‘'above and below. The signals from the normalizer 5 pulses are fed to the zero-organ 6.

Нуль-орган 6 работает следующим образом.Zero organ 6 works as follows.

При первом переходе амплитуды сигнала одного из трех каналов через ноль из области положительных значений в отрицательные нуль-орган 6 приводится в рабочее положение, при наличии разрешения о блока 13 контроля, в этом случае нуль-орган 6 не реагирует на импульсы остальных двух каналов. При следующем переходе по тому же каналу сигнала через ноль нульорган 6 вырабатывает импульсы (длительностью <v1 нс) в момент перехода сигналов по всем трем каналам, скваж10At the first transition of the signal amplitude of one of the three channels through zero from the region of positive values to negative zero-organ 6 is brought to the operating position, with the permission of the control unit 13, in this case, the zero-organ 6 does not respond to pulses of the other two channels. At the next transition through the same channel of the signal through zero, nullorgan 6 generates pulses (of duration <v1 ns) at the time of the transition of signals over all three channels, well 10

IS ность последовательности и импульсов между первым и вторым, вторым и третьим каналами является мерой разности фаз между этими сигналами. Эта информация поступает на преобразователь 7 скважности в напряжение, где про-, изводится преобразование ее в напряжение, которое измеряется цифровым вольтметром 8. С выходов цифрового вольтметра 8 информация в двоично- 1 десятичном позиционном коде 1-2-4-8 подается на входы блока 9 памяти й блока 15 сравнения кодов. Блок 9 памяти имеет объем памяти 16896 бит, т.е. может записывать и хранить информацию о 256 66-ти разрядных двоичных словах.IS the sequence and pulses between the first and second, second and third channels is a measure of the phase difference between these signals. This information is fed to the duty cycle converter 7, where it is converted to voltage, which is measured with a digital voltmeter 8. From the outputs of a digital voltmeter 8, information in a binary- 1 decimal position code 1-2-4-8 is fed to the unit inputs 9th memory block 15 code comparison. The memory unit 9 has a memory capacity of 16896 bits, i.e. can record and store information on 256 66-bit binary words.

В процессе измерения информация от каждого.события АЭ с цифрового вольтметра 8 поступает на блок 15 сравнения кодов. Блок 15 сравнения кодов производит опрос блока 9> а при наличии идентичной информации в одной из ячеек блока 9 записывает в нее число, указывающее количество идентичной информации, поступившей с цифрового вольтметра 8. Если в блоке 9 памяти блоком 15 сравнения кодов не обнаружено индентичной информации , то блок 15 сравнения кодов дает разрешение на запись поступившей информации в следующую ячейку блока 9· Блок 10 вычисления преобразовывает информацию о разности фаз, принятой гармонической составляющей на преобразователях, записанной в блоке 9, в информацию о координате источника АЭ как функцию от разности фаз.In the measurement process, information from each event of the AE from a digital voltmeter 8 is fed to the code comparison unit 15. The code comparison unit 15 polls block 9> and if there is identical information in one of the cells of block 9, it writes a number to it indicating the amount of identical information received from the digital voltmeter 8. If no identical information is found in the memory block 9 by the code comparison block 15, then the block 15 comparison of codes gives permission to record the received information in the next cell of block 9 · Block 10 calculation converts information about the phase difference received by the harmonic component on the transducers recorded in block 9, information on the coordinate of the AE source as a function of the phase difference.

Блок 14 управления обеспечивает управление работой всего устройства.The control unit 14 provides control over the operation of the entire device.

Цифровой индикатор 12 через дешифратор 11 выдает информацию о координате события, поступившей из блока 10 вычисления в двоично-десятичном позиционном коде 1-2-4-8, в десятичном позиционном коде. Блок 16 вывода информации служит для вывода информации о координате события в двоично-десятичном коде 1-2-4-8 на внешние устройства (цифропечать и перфоленту) .The digital indicator 12 through the decoder 11 provides information about the coordinate of the event received from the calculation unit 10 in the binary decimal position code 1-2-4-8, in the decimal position code. The information output unit 16 is used to output information about the coordinate of the event in a binary decimal code 1-2-4-8 to external devices (digital printing and punch tape).

Таким образом, предлагаемое устройство позволяет повысить точность определения координат источников сигналов акустической эмиссии за счет определения разности времен прихода сигналов по разности фаз его гармонических составляющих.Thus, the proposed device allows to increase the accuracy of determining the coordinates of the sources of acoustic emission signals by determining the difference in the arrival times of the signals from the phase difference of its harmonic components.

Claims (2)

( УСТРОЙСТВО дл  ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ИСТОЧНИКОВ СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ Изобретение относитс  к неразрушающему контролю и может быть испол зовано дл  определени  местоположени развивающихс  дефектов в издели х. Известно устройство дл  определени  координат источников сигналов акустической эмиссии, содержащее несколько каналов приема, каждый из которых состоит из преобразовател , усилител  и блока фильтроэ, блока определени  разности времен прихода и блока вычислений . Наиболее б/мзким по технической сущности к изобретению  вл етс  устройство дл  определени , координат источников сигналов акустической эмиссии, содержащее несколько каналов приема, каждый из которых состоит из последовательно соединенных преобразовател  и усилител , нормализатор импульсов, блок контрол , блок управлени , блок пам ти, де шифратор, бхюк вывода информац-ии, второй .вход которого соединен с четЭМИССИИ вертым выходом блока управлени , и цифровой индикатор 2.; Недостатком известного устройства  вл етс  невысока  точность определени  координат, Цепь изобретени  - повышение точности . Эта цель достигаетс  тем, что устройство дл  определени  координат исTO4wiKoa сигналов акустической эмиссии , содержащее несколько каналов приема , каждый КЗ которых состоит из последовательно соединенных преобразовател  и усилител , нормализатор импульсов , блок контрол , блок управлени , блок пам ти, дешифратор, блок выхода информации, второй вход которого соединен с четвертым выходом блока управлени , и цифровой индикатрр, снабжено в каждом канале катушкой индуктивности, включенной параллельно преобразователю, блоком фильтров, нуль-органом, последовательно соединенными преобразователем скважности в напр жение и цифровым вольтметром, блоком вычислени  и блоком сравнени  кодов, входы блока фильтров подключены к выходам усилителей каждого канала, а выходы - к входам блока контрол  и нормализатора импульсов, первый вход нуль-органа соединен с выходом нормализатора импульсов, а второй вход - с первым входом блока контрол , выход цифрового вольтметра подключен к входу блока пам ти, вход преобразовател  скважности в напр жение подключен к выходу нуль-органа вход блока вычислени  подк/ючен к выходу блока пам ти, а выход - к входу дешифратора, выход которого подключен к входу цифрового индикатора, первый вход блока сравнени  кодов подключен к первому выходу блока управлени , второй вход - к второму вхо ду цифрового вольтметра, а выход к второму входу блока пам ти, вход блока управлени  подключен к второму выходу блока контрол , второй выход блока управлени  подключен к третьему входу блока пам ти, третий выход блока управлени  подключен к второму входу блока вычислени , выход которо го подключен к первому входу блока в вода информации. На чертеже представлена блок-схем предлагаемого устройства. Устройство содержит несколько каналов приема, каждый из которых состоит из последовательно соединенных преобразойзтел  1 и усилител  2 и включенной параллельно преобразовате лю катушки 3 индуктивности, блок k фильтров, после довательно соединенны нормализатор 5 иипуль сов, нуль-орган 6, преобразователь 7 скважности в на пр жение , цифровой вольтметр 8, блок пам ти, блок 10 вычислени , дешифрз тор 11 и цифровой индикатор 12, последовательно соединенные блок 13 контрол , блок k управлени  и блок 15 сравнени  кодов, а также блок 16 вывода информации. Выходы блока А фильтров подключены ко входам нормализатора 5 импульсов и блока ТЗ конт рол , второй выход блока 1 управлени  подключен к второму входу блока 9 пам ти, третий выход блока управлени  подкгючен ко второму входу блока 10 вычислени , четвертый выход блока 1 t управлени  подключен ко второму входу блока 16 вывода информации , второй выход цифрового вольтметра 8 подк1Ж)чен ко второму вхо ду блока 15 сравнени  кодов, выход которого подключен к третьему входу блока 9 пам ти, а выход блока 10 вычислени  подключен ко второму входу блока 16 вывода информации. Устройство работает след гющим образом . Сигнал акустической эмиссии (АЭ) преобразуютс  преобразовател ми 1, установленными на контролируемой поверхности , в пропорциональный электрический сигнал. Катушки 3 индуктивности образуют с емкостью преобразователей 1 резонансный колебательный контур, настроенный на резонакс преобразовател , тем самым увеличиваетс  добротность преобразовател  и одновременно усиливаетс  сигнал A3. Сигналы АЭ, преобразованные преобразовател ми 1 в электрический сигнал, усиливаютс  усилител ми 2 и поступают в блок фильтров, где происходит выДеление гармонической составл ющей из сигнала АЭ по каждому каналу. С блока k фильтров сигналы подаютс  на нормализатор 5 импульсов и блок 13 контрол , Блок 13 контрол  осуществл ет: амплитудный анализ прин тых гармонических колебаний таким образом, что информативными считаютс  сигналы превышающие некоторый установленный уровень; выдачу команды на разрешение следующего цикла работы после прекращени  реверберации от импульса A3; а также логический контроль прин тых сигналов с целью устранени  срабатывани  устройства от помехи (отраженных волн). Нормализатор 5 импульсов представл ет собой фазоскорректированный усилитель-ограничитель с симметричным ограничением сигнала сверху и снизу . Сигналы с нормализатора 5 импульсов поступают на нуль-орган 6. Нуль-орган 6 работает следующим образом . При первом переходе амплитуды сигнала одного из трех каналов через ноль из области положительных значений в отрицательные нуль-орган 6 приводитс  в рабочее положение, при наличии разрешени  о блока 13 контрол , в этом случае нуль-орган 6 не реагирует на импульсы остальных двух каналов . При следующем переходе по тому же каналу сигнала через ноль нульорган 6 вырабатывает импульсы (длительностью v 1 не) в момент перехода сигналов по всем трем каналам, скваж5 ность последовательности и импульсо между первым и вторым, вторым и тре им каналами  вл етс  мерой разности фаз между этими сигналами. Эта информаци  поступает на преобразовател 7 скважности в напр жение, где производитс  преобразование ее в напр  жение, которое измер етс  цифровым вольтметром 8. С выходов цифрового вольтметра 8 информаци  в двоичнодес тичном позиционном коде 1-2-4-8 подаетс  на входы блока 9 пам ти и блока 15 сравнени  кодов. Блок 9 пам ти имеет объем пам ти 16896 бит, т.е может записывать и хранить информацию о 256 66-ти разр дных двоичных словах. В процессе измерени  информаци  от каждого.событи  АЭ с цифрового вольтметра 8 поступает на блок 15 сравнени  кодов. Блок 15 сравнени  кодов производит опрос блока 9, а при наличии идентичной информации в одной из  чеек блока 9 записывает в нее число, указывающее количество идентичной информации, поступившей с цифрового вольтметра 8. Если в бло ке 9 пам ти блоком 15 сравнени  кодо не обнаружено индентичной информации , то блок 15 сравнени  кодов дает разрешение на запись поступившей информации в следующую  чейку блока Э. Блок 10 вычислени  преобразовывает информацию о разности фаз, прин той гармонической составл ющей на преобразовател х , записанной в блоке 9, в информацию о координате источника АЭ как функцию от разности фаз. Блок 1 управлени  обеспечивает управление работой всего устройства, Цифровой индикатор 12 через дешифратор 11 выдает информацию о координате событи , поступившей из бло ка 10 вычислени  в двоично-дес тично позиционном коде , в дес тичном позиционном коде. Блок 16 вывода информации служит дл  вывода информации о координате событи  в двоично-дес тичном коде на внешние устройства (цифропечать и перфоленту ). Таким образом, предлагаемое устройство позвол ет повысить точность определени  координат источников сиг налов акустической эмиссии за счет определени  разности времен прихода сигналов по разности фаз его гармонических составл ющих. 80 Формула изобретени  Устройство дл  определени  координат источников сигналов акустической эмиссии, содержащее несколько каналов приема, каждый из которых состоит из последовательно соединенных преобразовател  и усилител , нормализатор импульсов, блок контрол , блок управлени , блок пам ти, дешифратор , блок вывода информации, второй вход которого соединен с четвертым выходом блока управлени , и цифровой индикатор, отли чающеес   тем, что, с целью повышени  точности определени , оно снабжено в I каждом канале катушкой индуктивности, вклоченной параллельно преобразователю , блоком фильтров, нуль-органом, последовательно соединенными преобразователем скважности в напр жение и цифровым вольтметром, блоком вычислени  и блоком сравнени  кодов, входы блока фильтров подключены к выходам усилителей каждого канала, а выходы - к входам блока контрол  и нормализатора импульсов, первый вход нуль-органа соединен с выходом нормализатора импульсов, а второй вход с первым входом блока контрол , выход цифрового вольтметра подключен к входу блока пам ти, вход преобразовател  скважности в напр жение подключен к выходу муль-органа, вход блока вычислени  подключен к выходу блока пам ти, а выход - к входу дешифратора , выход которого подключен к входу цифрового индикатора, первый вход блока сравнени  кодов подключен к первому выходу блока управлени , второй вход - к второму входу цифрового вольтметра, а выход - к второму входу блока пам ти, вход блока управлени  подключен к второму выходу блока контрол , второй выход блока управлени  подключен к третьему входу блока пам ти, третий выход блока управлени  подключен к второму входу блоки вычислени , выход которого подключен к первому входу блока вывода информации. Источники информации, прин тые DO внимание при экспертизе 1.Патент Франции ff 2164031, кл. G 01 N29/04, 1976. (DEVICE FOR DETERMINING COORDINATES OF SOURCES SOURCES SIGNALS The invention relates to non-destructive testing and can be used to locate developing defects in products. A device is known for determining the coordinates of sources of acoustic emission signals containing several receiving channels, each of which consists of a converter, an amplifier and a filtering unit, a unit for determining arrival time differences, and a computing unit. Most of the technical essence of the invention is a device for determining the coordinates of the sources of acoustic emission signals, containing several reception channels, each of which consists of a series-connected converter and amplifier, a pulse normalizer, a control unit, a control unit, a memory unit, a de scrambler, a second output information bin. the input of which is connected to the CHEMISSION by the twisted output of the control unit, and the digital indicator 2.; The disadvantage of the known device is the low accuracy of determining the coordinates, the circuit of the invention is an increase in accuracy. This goal is achieved by the fact that the device for determining the coordinates of the TO4wiKoa acoustic emission signals contains several reception channels, each of which consists of serially connected transducer and amplifier, pulse normalizer, control unit, control unit, memory unit, decoder, information output unit, the second input of which is connected to the fourth output of the control unit, and the digital indicator, is provided in each channel with an inductor connected in parallel with the converter, filter unit, zero a body connected in series by a voltage-to-voltage converter and a digital voltmeter, a computing unit and a code comparison unit, the inputs of the filter unit are connected to the outputs of amplifiers of each channel, and the outputs are connected to the inputs of the control unit and the pulse normalizer, the first input of the zero-body is connected to the output of the normalizer pulses, and the second input is with the first input of the control unit, the output of the digital voltmeter is connected to the input of the memory block, the input of the duty cycle to voltage converter is connected to the output of the zero-organ input of the block calculation is connected to the output of the memory unit, and the output to the input of the decoder, the output of which is connected to the digital indicator input, the first input of the code comparison unit is connected to the first output of the control unit, the second input to the second input of the digital voltmeter, and the output to the second input of the memory unit, the input of the control unit is connected to the second output of the control unit, the second output of the control unit is connected to the third input of the memory unit, the third output of the control unit is connected to the second input of the calculating unit, the output of which is connected to the first at the block entrance to the water information. The drawing shows a block diagram of the proposed device. The device contains several reception channels, each of which consists of serially connected converter 1 and amplifier 2 and inductance coil 3 connected in parallel to converter, block k of filters, successively connected normalizer 5 of pulses, zero-organ 6, converter of duty ratio 7 to pr a digital voltmeter 8, a storage unit, a calculation unit 10, a decoder 11 and a digital indicator 12, a control unit 13 connected in series, a control unit k and a code comparison unit 15, and also an information output unit 16. The outputs of the filter unit A are connected to the inputs of the normalizer 5 pulses and the TZ control unit, the second output of the control unit 1 is connected to the second input of the memory block 9, the third output of the control unit is connected to the second input of the calculating unit 10, the fourth output of the control unit 1 t is connected to the second input of information output unit 16, the second output of digital voltmeter 8 is connected to the second input of code comparison unit 15, the output of which is connected to the third input of memory block 9, and the output of calculating unit 10 is connected to the second input of output unit 16 Ode to information. The device works in the following way. The acoustic emission signal (AE) is converted by transducers 1, mounted on a test surface, into a proportional electrical signal. The inductance coils 3 form with the converter capacitance 1 a resonant oscillating circuit tuned to the resonator of the converter, thereby increasing the quality factor of the converter and at the same time amplifying the signal A3. AE signals, converted by converters 1 into an electrical signal, are amplified by amplifiers 2 and fed to a filter bank, where the harmonic component is separated from the AE signal on each channel. From the filter unit k, signals are applied to the normalizer 5 pulses and the control unit 13, the control unit 13 performs: an amplitude analysis of the received harmonic oscillations in such a way that signals exceeding a certain set level are considered informative; issuing a command to enable the next cycle of operation after termination of reverberation from pulse A3; as well as a logical control of the received signals in order to eliminate the operation of the device from interference (reflected waves). The normalizer 5 pulses is a phase-corrected limiting amplifier with a symmetric limiting signal from above and below. The signals from the normalizer 5 pulses arrive at the zero-body 6. The zero-body 6 works as follows. At the first transition of the amplitude of the signal from one of the three channels through zero from the region of positive values to the negative zero, the authority 6 is brought to its working position, if permission is given to the control unit 13, in this case the zero authority 6 does not respond to the pulses of the other two channels. At the next transition through the same channel of the signal through zero, the nullorgan 6 generates pulses (of duration v 1 not) at the moment of signal transition on all three channels, the sequence bore and pulse between the first and second, second and third channels are a measure of the phase difference between these signals. This information is fed to the converter 7 of the duty cycle to a voltage, where it is converted to a voltage, which is measured by a digital voltmeter 8. From the outputs of the digital voltmeter 8, information in a binary position code 1-2-4-8 is fed to the inputs of memory block 9 ty and block 15 comparison codes. Memory block 9 has a memory capacity of 16896 bits, that is, it can record and store information about 256 66 bit binary words. In the process of measuring information from each event, the AE from the digital voltmeter 8 is fed to block 15 of the code comparison. Block 15 compares codes 9, and if there is identical information in one of the cells of block 9, it writes a number indicating the amount of identical information received from a digital voltmeter 8. If in block 9 of memory, block 15 does not find an identical codeo information, the code comparison unit 15 gives permission to record the received information into the next cell of the block E. The calculation unit 10 converts the information about the phase difference received by the harmonic component on the converters recorded in the block 9, in the information about the coordinate source of the AE as a function of the phase difference. The control unit 1 provides control over the operation of the entire device. Digital indicator 12 through the decoder 11 outputs information about the event coordinate received from the calculation unit 10 in the binary-ten position code, in the ten position code. The information output unit 16 serves to output information about the event coordinate in binary-decimal code to external devices (digital printing and punched tape). Thus, the proposed device makes it possible to increase the accuracy of determining the coordinates of the sources of acoustic emission signals by determining the difference in arrival times of signals based on the phase difference of its harmonic components. 80 claims An apparatus for determining the coordinates of sources of acoustic emission signals comprising several reception channels, each of which consists of a serially connected converter and amplifier, a pulse normalizer, a control unit, a control unit, a memory unit, a decoder, an information output unit, the second input of which connected to the fourth output of the control unit, and a digital indicator, which is distinguished by the fact that, in order to increase the accuracy of the determination, it is equipped with an inductance coil in I each channel connected in parallel with the converter, filter unit, zero-body, serially connected voltage-to-voltage converter and digital voltmeter, computing unit and code comparison unit, the inputs of the filter unit are connected to the outputs of the amplifiers of each channel, and the outputs to the inputs of the control unit and the normalizer pulses, the first input of the zero-body is connected to the output of the pulse normalizer, and the second input is connected to the first input of the control unit, the output of the digital voltmeter is connected to the input of the memory unit, the input of the converter the voltage ratio to the voltage is connected to the output of the mul-organ, the input of the computing unit is connected to the output of the memory unit, and the output is connected to the input of the decoder whose output is connected to the input of the digital indicator, the first input of the code comparison unit is connected to the first output of the control unit, the second input - to the second input of the digital voltmeter, and the output - to the second input of the memory unit, the input of the control unit is connected to the second output of the control unit, the second output of the control unit is connected to the third input of the memory unit, the third output of the control unit is connected to the second input are the calculation blocks, the output of which is connected to the first input of the information output block. Sources of information taken by DO attention in the examination 1. French patent ff 2164031, cl. G 01 N29 / 04, 1976. 2.Авторское свидетельство СССР № 794488, кл. G 01 N 29/04, 1978 (прототип).2. USSR author's certificate number 794488, cl. G 01 N 29/04, 1978 (prototype).
SU802933348A 1980-05-30 1980-05-30 Device for determination of acoustic emission signal source coordinates SU945780A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802933348A SU945780A1 (en) 1980-05-30 1980-05-30 Device for determination of acoustic emission signal source coordinates

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802933348A SU945780A1 (en) 1980-05-30 1980-05-30 Device for determination of acoustic emission signal source coordinates

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU945780A1 true SU945780A1 (en) 1982-07-23

Family

ID=20899219

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802933348A SU945780A1 (en) 1980-05-30 1980-05-30 Device for determination of acoustic emission signal source coordinates

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU945780A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU945780A1 (en) Device for determination of acoustic emission signal source coordinates
SU875275A1 (en) Multichannel device for determining coordinates
RU2240609C1 (en) Neutron flux metering device
GB1422721A (en) Method of and apparatus for determining counting efficiency in liquid scintillation counting
SU1485146A1 (en) Device for analysis of magnetic carrier movement oscillation spectrum
SU1019321A1 (en) Material acoustic emission checking device
SU807172A1 (en) Device for quality control of materials
SU1170339A1 (en) Method of eddy current check of ferromagnetic metal objects
JP2654793B2 (en) Partial discharge detection device
SU813319A1 (en) Device for determination partial bit position
SU769424A1 (en) Device for measuring electrode potentials under non-standard conditions of electrolysis
SU1359686A1 (en) Vibrocalibrating device
SU819568A1 (en) Device for measuring mechanical values
SU785816A1 (en) Magnetometer
SU1644021A1 (en) Device for locating acoustic signal source
SU977993A1 (en) Device for measuring machine building structure fatigue durability
SU1096568A1 (en) Multi-channel device for determination of propagating crack coordinates
SU954857A1 (en) Device for determination of friction pair run-in completion time
SU894648A1 (en) Measuring instrument for electric geogurvey
SU883944A1 (en) Device for monitoring vehicle working
SU1019323A1 (en) Material acoustic emission checking device
SU368609A1 (en) DEVICE FOR AMPLITUDE ANALYSIS OF ELECTRIC SIGNALS
SU748284A1 (en) Device for measuring magnetostriction transducer q-factor
SU865274A1 (en) Device for examining elastic-viscid properties of muscles
SU871060A1 (en) Ultrasonic device for ferroconcrete structure quality control