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Workshop "Meßtechnik für stationäre und transiente ...

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Longitudinalwellen bis zum Sensor geleitet, wo an der Übergangsstelle zum Sensor<br />

eine Wandlung in gekrümmte Wellen stattfindet, welche sich dann sowohl in Richtung<br />

als auch entgegen des Uhrzeigersinns ausbilden. Die gekrümmten Wellen bewegen<br />

sich gegenläufig mit gleicher Phase um den Ring. Erreichen die Impulse der gekrümm-<br />

ten Wellen wieder die Übergangsstelle vom Sensor zum Wellenleiter, werden diese in<br />

Longitudinalwellen rücktransformiert <strong>und</strong> erreichen über den Wellenleiter wieder das<br />

Piezoelement. In Abhängigkeit zum Füilstand im Rohr ändert sich die Eintauchtiefe<br />

des Sensorkopfes in die flüssige Phase, was zur Änderung der Geschwindigkeit der<br />

gekrümmten Wellen führt. Die Änderung der Eintauchtiefe führt damit zur Änderung<br />

der Ausbreitungszeit der Impulse. Die elektrischen Kennziffern des Gebers sind in<br />

Tabelle 1 enthalten. lm Bild 3 ist ein charakteristisches Oszillogramm der empfange-<br />

nen Signale einer ausgewählten Sonde dargestellt.<br />

Arbeitsfrequenz 250 kHz<br />

lmpulsfolgefrequenz 200 Hz<br />

Verzögerung der Ausbreitung der gekrümmten Wellen ca. 20 ps<br />

Änderung der Verzögerung bei Eintauchen des Sensors in ca. I ps<br />

die flüssige Phase<br />

elektroakustische Verluste des Signals ca. 50 dB<br />

Tabelle I Kenngrößen der US-Geber<br />

1 , Osziltograrnm der US-Sonde 2<br />

I 4<br />

e m m Y m Y )r m Y<br />

~YHW Zeitbereich<br />

Bild 3 Typisches Oszillogramm einer US-Sonde bei reiner Dampfbeaufschlagung

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