Hubei Hannas Tech Co., Ltd - Ammattimainen pietsokeraamisten elementtien toimittaja
Uutiset
Olet tässä: Kotiin / Uutiset / Pietsosähköisen keramiikan perusteet / Rakenteiden ainetta rikkomaton testaus ultraäänimenetelmällä

Rakenteiden ainetta rikkomaton testaus ultraäänimenetelmällä

Katselukerrat: 11     Tekijä: Site Editor Julkaisuaika: 2019-10-23 Alkuperä: Sivusto

Tiedustella

Facebookin jakamispainike
Twitterin jakamispainike
linjan jakamispainike
wechatin jakamispainike
linkedinin jakamispainike
pinterestin jakamispainike
whatsapp jakamispainike
jaa tämä jakamispainike

Ultraäänivärähtelyn etenemisen kanssa väliaineessa sen ydin on, että mekaaninen värähtely etenee elastisessa väliaineessa aallon muodossa, yleisesti katsotaan, että sen taajuuden tulisi olla yli 20 kHz. Tuhoamaton ultraäänitestaus, jota käytetään yleisesti taajuudella 0 4 - 5 MHz. Ultraääntä käytetään vaurioiden havaitsemiseen:

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.


1 Ultraäänisignaali (erittäin kapea yksipulssisignaali) syntyy. GPIB-liitäntää ja kaapelia käytetään editoimaan yksipulssisignaali tietokoneeseen AFG320-signaaligeneraattoriin. The pietsolevytunnistin havaitaan yleensä hyvin kapealla yksittäisellä pulssilla. Tarvittavan pulssisignaalin muokkaaminen tietokoneella käyttämällä US Tektronixin omaa signaalinmuokkausohjelmistoa. Sen taajuus vastaa yksittäisen pulssin aikaleveyttä, joka kuuluu ultraäänisignaalin alueelle, ja tämän yksittäisen pulssin aikaleveys on 0 625 . Sitä voidaan käyttää myös SONY:n AFG320-signaaligeneraattoripaneelissa: käytä ja muokkaa joitain signaaleja suoraan, signaalin aaltomuoto ja taajuus ovat rajoitettuja ja yksittäisiä pulssisignaaleja voidaan tuottaa vain 100 kHz:iin asti. Itse mielivaltaisen funktion signaaligeneraattoria ei voida siirtää tuottamaan riittävän kapeaa yksipulssisignaalia, joka tarvitaan testissä, ratkaisemaan tämä ongelma erittäin kapea yksipulssisignaali ja tallentamaan tämä erittäin kapea kolikkopulssisignaali nj tietokoneen lähetysmittari AFG320-signaalinvetäjän muistiin GPIB-kaapelin ja tietokoneen PCI-paikan GPIB-liitännän kautta. AFG320-signaalissa on neljä itsenäistä signaalimuistia. Muokattu signaali voidaan tallentaa muistiin. Testiä voidaan käyttää erottamaan neljä signaalia tarpeen mukaan. rakenteessa käytetään yli 1 MHz:n yksipulssipääsignaalia.
Yksipulssisignaalien tyypin valinta
  1. Pulssisignaalilla on erilainen halkeilua estävä aaltovaikutus alumiinilevyssä ja eteneminen. Useiden kokeiden jälkeen havaitaan, että ramppipulssi on parempi valinta.


2 käyttämällä anturin ainetta rikkomattomaan testaukseen


 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

Rikkomaton testaus käyttäen pietsosähköisiä keraamisia kidemateriaaleja PZT:n (lyijyzirkonaattifitanafeoksidi. Paksuus 0,191 mm:430 nF kapasitanssi; Johtava hartsi (johtava epoxv) lanka ja pietsosähköinen kidetestilevy, pietsokeramiikkatestilevyn välinen etäisyys on erilainen.


Palaute
Hubei Hannas Tech Co., Ltd on ammattimainen pietsosähköisen keramiikan ja ultraääniantureiden valmistaja, joka on omistautunut ultraääniteknologiaan ja teollisiin sovelluksiin.                                    
 

SUOSITELLA

OTA YHTEYTTÄ

Lisää: No.302 Innovation Agglomeration Zone, Chibi Avenu, Chibi City, Xianning, Hubein maakunta, Kiina
Sähköposti:  sales@piezohannas.com
Puh: +86 07155272177
Puhelin: +86 + 18986196674         
QQ: 1553242848  
Skype: live:
mary_14398        
Copyright 2017    Hubei Hannas Tech Co.,Ltd Kaikki oikeudet pidätetään. 
Tuotteet