Page 171 - ДисМокрий21
P. 171

171


               електричної енергії в механічну значна її частина переходить в тепло. Важливо

               враховувати температурні похибки за умов, коли зовнішня температура суттєво

               змінюється.       Також      оцінки      впливу      температури       на     характеристики

               перетворювача  є  важливими  під  час  температурних  досліджень  швидкості

               акустичних хвиль.

                    Найпростіший  шлях  зменшити  температурну  похибку  перетворювача  –

               стабілізувати      його  температуру.  Але  це  ускладнює    обладнання    і  часто

               збільшує  час  вимірювань.  Інший  спосіб  зменшити  температурні  похибки

               перетворювача  –  вимірювати  його  температуру  і  відповідно  коригувати

               результати  вимірювань.  Ще  одним  методом  послабити  вплив  температурної

               нестабільності є використання додаткового перетворювача, температура якого

               така  сама,  як  і  основного,  розміщеного  на  зразку  порівняння.  Додатковий

               перетворювач  дає  можливість  оцінити  вплив  зміни  температури  на  його

               параметри. Проте створення перетворювачів, параметри яких мало змінюються

               з температурою, є найбільш дієвий шлях зменшити ці похибки. З цією метою

               використовують  в  конструкції  перетворювача  матеріали  з  властивостями,  які

               незначно  змінюються  з  температурою.  Проте  такий  шлях  не  завжди  можна

               реалізувати, оскільки матеріали перетворювача вибираються на основі багатьох

               критеріїв, які часто суперечать один одному.

                    Розглянемо  вплив  нестабільності  температури  на  похибку  вимірювання

               швидкості  з  допомогою    п’єзоелектричного  перетворювача,  в  якого  жорстко

               з’єднана передаюча та приймальна частини. Конструкція такого перетворювача

                                                                 показана на рис. 3.3 [20, 241]. Імпульс
                    2                   1             2
                                                                 поздовжньої          акустичної         хвилі
                                     3
                                                                 поширюється  від  п’єзоелектричної


                  Рис. 3.3.       Перетворювач           для     пластини  через  призму  з  оргскла  до
                  вимірювання  швидкості  ПАХ:  1 –              поверхні  зразка.  На  зразок  акустична
                  перетворювач,        2 – п’єзоелементи,        хвиля       падає       під      кутом        і

                  3 – досліджуваний зразок.
                                                                 трансформується          в     ПАХ,        яка
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176