







超声波脉冲反射法的局限
a)对工件中的缺陷进行准确的定性、定量仍需作深入研究。
b)对具有复杂形状或不规则外形的工件进行超声检测有困难。
c)缺陷的位置、取向和形状对检测结果有一定影响。
d)工件材质、晶粒度等对检测有较大影响。
e)检测结果显示不直观,检测结果无直接见证记录
武汉鑫晟测试技术有限公司是一家独立的从事检测技术服务与咨询、承接检测工程的第三方机构。可以辅助机器功能,发挥找到检测功能。使机器和人力发挥到好的情况。
什么是超声波?
我们把能引起听觉的机械波称为声波,频率在20-20000hz之间,而频率高于20000hz的机械波称为超声波,人类是听不到超声波的。对于钢等金属材料的检测,我们常用频率为0.5~10mhz的超声波。
如何发出和接收超声波?
超声检测用探头的元件是压电晶片,其具有压电效应:在交变拉压应力的作用下,渗透检测单位,晶体可以产生交变电场。当高频电脉冲激励压电晶片时,渗透检测技术,发生逆压电效应,将电能转换成声能(机械能),探头以脉冲的方式间歇发射超声波,即脉冲波。当探头接受超声波时,渗透检测中心,发生正压电效应,将声能转换成电能。
超声检测所用的常规探头,一般由压电晶片、阻尼块、接头、电缆线、保护膜和外壳组成,一般分为直探头和斜探头两个类别,通常还有一个使晶片与入射面成一定角度的斜锲块。
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超声波衍射时差法(tofd)其原理源于对裂纹衍射信号的研究。在同一时期我国中科院也检测出了裂纹衍射信号,发展出一套裂纹测高的工艺方法,但并未发展出现在通行的tofd检测技术。tofd技术首先是一种检测方法,但能满足这种检测方法要求的仪器却迟迟未能问世。详细情况在下一部分内容进行讲解。tofd要求探头接收微弱的衍射波时达到足够的信噪比,仪器可全程记录a扫波形、形成d扫描图谱,武汉渗透检测,并且可用解三角形的方法将a扫时间值换算成---值。而同一时期工业探伤的技术水平没能达到可满足这些技术要求的水平。直到20世纪90年代,计算机技术的发展使得数字化超声探伤仪发展成熟后,研制便携、成本可接受的tofd检测仪才成为可能。但即便如此,tofd仪器与普通a超仪器之间还是存在很大技术差别。是一种依靠从待检试件内部结构(主要是指缺陷)的“端角”和“端点”处得到的衍射能量来检测缺陷的方法,用于缺陷的检测、定量和定位。

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