Katselukerrat: 11 Tekijä: Site Editor Julkaisuaika: 2019-10-23 Alkuperä: Sivusto
1 Kun ultraääniaalto etenee väliaineessa, liitäntä muuttuu päinvastaiseksi.
2 Ultraäänen suuntaavuus on hyvä, mitä korkeampi taajuus, sitä parempi suuntaavuus;
3 Ultraäänen etenemisenergia on suuri, ja eri materiaalien tunkeutumisvoima on parempi ja vahva. Seuraavassa esitellään pääasiassa pulssiheijastuksen ultraäänitestausta.
Pulssisignaalilla on erilainen halkeilua estävä aaltovaikutus alumiinilevyssä ja eteneminen. Useiden kokeiden jälkeen havaitaan, että ramppipulssi on parempi valinta.
A-scan halkeaman havaitseminen ja halkeaman leveyden määritys kiinnittää kaksi pietsosähköistä levymuunninta,
jotka lähetetään ja vastaanotetaan kymmenellä kirjaimella samalle suoralle viivalle J siten, että ne muodostavat joukon anturilaitteita lähetystä ja vastaanottoa varten. Skannausmenetelmällä lähettävä ja vastaanottava laiteryhmä siirretään vasemmalta koeajojäsenelle. Kerättyä testitietoa analysoimalla voidaan selvästi havaita koekappaleessa oleva halkeama ja määrittää halkeaman leveys. Halkeaman arvo siirtää laitetta koekappaleessa vasemmalta oikealle. Kun laite siirretään vasempaan asentoon, vain yksi yläreunaheijastus voidaan vastaanottaa. Saatu signaali jatkaa joukon siirtämistä oikealle, kun se liikkuu vasemmalle pisteen 2 (särön vasen kärki) lähellä. Kerätty signaali. Siinä on kaareva heijastunut aalto, ensimmäinen heijastunut aalto on halkeama heijastunut aalto ja j-ray-aallon koekappaleen yläreunan heijastunut aalto heijastuu. Halkeaman heijastuneen aallon heijastusaika on lyhyempi kuin reunaheijastuneen aallon heijastusaika. Kun laite jatkaa liikkumista 3-alueelle, tunnistussignaali voidaan kerätä ja skannaus jatkuu ja sähköenergia löytää halkeaman oikean kärjen. Kun halkeama loppuu havaitaan, se on heti saatavilla pietsokappaleessa. Merkitse halkeaman päätyasento ja määritä halkeaman leveys vasemmalla merkityn halkeaman pään mukaan. Testaus tiedonkeruu- ja analysointiohjelmisto Via GP. IB-liitäntä, tietokoneen keräämät tiedot voidaan tallentaa EXCEL-tiedostoon ja muihin monitietolomakkeisiin, mikä on erittäin kätevä analysointia ja käyttöä varten. Käytetty GP-IB-liitäntä on GP-IB-liitäntä tietokoneen toisessa päässä olevaan PCI-paikkaan. Digitaalisessa oskilloskoopissa TDS3034B itsessään on GP-IB-liitäntämoduuli. Testausjärjestelmä voi käyttää myös hidasta RS-232-sarjaliitäntää.
Lähetetty ja vastaanotettu ultraääniaalto muunnetaan aaltomoodilla, ja poikittaisaalto (kutsutaan myös leikkausaaltoksi) välitetään alumiinilevyssä. Tuhoamaton testaus, jonka poikittaisaalto voi suorittaa vain alla, on poikittaisaallon vikojen havaitsemismenetelmän rikkomaton testaus. Leikkausaallon vikojen havaitsemismenetelmä on se, että ääniaalto osuu työkappaleeseen tietyssä kulmassa aaltokuvion muunnoksen muodostamiseksi ja poikittaisaalto etenee rakenteessa. Menetelmä rakenteellisten virheiden havaitsemiseksi poikittaisia aaltoja käyttäen. Kun poikittaisaalto osuu L-kappaleeseen, ääniaalto heijastuu, kun vika on kohtisuorassa äänikeilaa vastaan tai kulma on suuri. Näyttöön tulee viallinen aalto. Testi Pietsokiskit, joita käytettiin, olivat pääasiassa alumiinilevyä. Poikittaisaallon etenemisnopeus alumiinilevyssä on 3100 m/s. Halkeaman sijainti voidaan laskea ja määrittää tietokoneeseen kytketyn GPIB:n saaman aallon lähetysajan perusteella.
Halkeamien havaitseminen käyttämällä pietsosähköisiä keraamisia kidemateriaaleja