Статья: Цифровой акустический способ определения добротности пьезоэлектрических кристаллов (2017)

Читать онлайн

Работа относится к технике ультразвуковых измерений в твердых телах. Описан разработанный цифровой ультразвуковой способ определения акустических параметров пьезоэлектрических кристаллов. Сущность способа заключается в автоматическом измерении временного интервала между отраженными импульсами и затухания продольных ультразвуковых волн (УЗВ), в исследуемом образце пьезокристалла, с выдачей информации в цифровом виде. Описывается техническое оснащение и функциональные особенности акустического и электронного блоков ультразвуковой системы. Разработанный способ может быть использован в заводских и научных лабораториях пьезоэлектрического приборостроения для получения экспресс информации о качестве исходных материалов изготовляемых изделий.

Consideration is given to the ultrasonic measurement technique in solids. The digital ultrasonic method for determining the acoustic parameters of piezoelectric crystals has been developed. The method consists in the automatic metering of a time interval between echo pulses and a longitudinal attenuation of ultrasonic waves (USW) in samples of the piezoelectric crystal. There is an information output in the digital form. The hardware and functional features of acoustic and electronic units of the ultrasonic system are presented. The developed method can be used in the factory and scientific laboratories for instrumentation of the piezoelectric express-information on quality of ingoing materials for fabricated items.

Ключевые фразы: СКОРОСТЬ, поглощение, ЗАТУХАНИЕ, АМПЛИТУДА, частота, длительность, импульс, добротность, качество
Автор (ы): Мухтаров Низамитдин, Саримов Ленар Рафисович
Журнал: ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА

Предпросмотр статьи

Идентификаторы и классификаторы

SCI
Физика
УДК
534.232. Вибраторы. Акустические излучатели
eLIBRARY ID
28409107
Для цитирования:
МУХТАРОВ Н., САРИМОВ Л. Р. ЦИФРОВОЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОБРОТНОСТИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ // ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА. 2017. №1
Текстовый фрагмент статьи