超聲波探傷儀usm88檢測(cè)這里主要介紹的是目前應(yīng)用的通過反射法來獲取物體內(nèi)部特性信息的方法。反射法是基于超聲在通過不同聲阻抗組織界面時(shí)會(huì)發(fā)生較強(qiáng)反射的原理工作的,正如我們所知道,聲波在從一種介質(zhì)傳播到另外一種介質(zhì)的時(shí)候在兩者之間的界面處會(huì)發(fā)生反射,而且介質(zhì)之間的差別越大反射就會(huì)越大,所以我們可以對(duì)一個(gè)物體發(fā)射出穿透力強(qiáng)、能夠直線傳播的超聲波,
超聲波探傷儀usm88然后對(duì)反射回來的超聲波進(jìn)行接收并根據(jù)這些反射回來的超聲波的先后、幅度等情況就可以判斷出這個(gè)組織中含有的各種介質(zhì)的大小、分布情況以及各種介質(zhì)之間的對(duì)比差別程度等信息(其中反射回來的超聲波的先后可以反映出反射界面離探測(cè)表面的距離,幅度則可以反映出介質(zhì)的大小、對(duì)比差別程度等特性),超聲波探傷儀usm88從而判斷出該被測(cè)物體是否有異常。在這個(gè)過程中就涉及到很多方面的內(nèi)容,包括超聲波的產(chǎn)生、接收、信號(hào)轉(zhuǎn)換和處理等。
利用超聲波探傷儀usm88進(jìn)行超聲檢測(cè)的方法包含透射法、共振法、脈沖反射法、滄州歐譜TOFD法等。在篇短文中,講述應(yīng)用較為廣泛的近幾年來快速發(fā)展的TOFD法。 20世紀(jì)70年代末,超聲波衍射時(shí)差測(cè)量(TOFD)技術(shù)在歐洲問世,進(jìn)入90年代以后,隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和信息技術(shù)的發(fā)展,TOFD技術(shù)在西方發(fā)達(dá)國家得到了快速發(fā)展,其理論也逐漸成熟,并且越來越多的應(yīng)用于實(shí)際超聲波探傷儀中。
在鋼這樣的檢測(cè)對(duì)象中,即使其中含有多種不同的合金成分,其聲速也認(rèn)為是基本恒定的。而在其它的許多材料中,如許多非鐵金屬或塑料中,超聲傳播速度的變化是非常顯著的,超聲波探傷儀探傷時(shí)會(huì)影響測(cè)量的精度。
如果待檢測(cè)對(duì)象的材料不是各向同性的,那么在不同的方向上聲速就會(huì)不同。在這種情況下必須用檢測(cè)范圍內(nèi)的聲速的平均值進(jìn)行計(jì)算。平均值是通過測(cè)量聲速與待測(cè)試塊的平均聲速相當(dāng)?shù)膮⒖荚噳K而獲得的。
溫度的影響
材料的聲速會(huì)隨著材料溫度的變化而發(fā)生變化。如果儀器的校準(zhǔn)是在溫度相對(duì)較低的環(huán)境中進(jìn)行的,而儀器的使用卻在溫度相對(duì)較高的環(huán)境中,這種情況下就會(huì)使檢測(cè)結(jié)果偏離真實(shí)值。要避免溫度的這種影響,方法是校準(zhǔn)儀器前將參考試塊預(yù)熱,以達(dá)到跟使用環(huán)境相同的溫度;或者將測(cè)量結(jié)果乘以一個(gè)溫度影響因子。
表面粗糙度的影響
被探傷件的表面粗糙程度對(duì)探傷有影響。粗糙程度增大,影響增大。粗糙表面會(huì)引起系統(tǒng)誤差和偶然誤差,每次測(cè)量時(shí),在不同位置上應(yīng)增加測(cè)量的次數(shù),以克服這種偶然誤差。
超聲波探傷儀usm88的主要特性
1、超聲波在介質(zhì)中傳播時(shí),在不同質(zhì)界面上具有反射的特性,如遇到缺陷,缺陷的尺寸等于或大于超聲波波長時(shí),則超聲波在缺陷上反射回來,探傷儀可將反射波顯示出來;如缺陷的尺寸甚至小于波長時(shí),聲波將繞過射線而不能反射。
2、波聲的方向性好,頻率越高,方向性越好,以很窄的波束向介質(zhì)中輻射,易于確定缺陷的位置。
3、超聲波的傳播能量大,如頻率為1MHZ(1兆赫茲)的超生波所傳播的能量,相當(dāng)于振幅相同而頻率為1000HZ(赫茲)的聲波的100萬倍。