高周波パルス発生器から発生したパルス(放射波)を超音波センサープローブに印加すると、圧電結晶が励振されて振動し、超音波が発生します。超音波は一定の速度でワークの内部に伝わります。超音波の一部は欠陥 F に遭遇すると反射されます。残りの部分は 超音波距離センサー 引き続きワークピースの底面 B に伝達され、また反射されます。欠陥や底面で反射した超音波は探触子で受信されると再び電気パルスになります。透過波f、不良波F、ボトム波が増幅されて表示画面に表示されます。
画面上の水平線は走査線(時間軸)であり、その長さは時間に比例します。発光位置から欠陥位置が分かる 超音波振動子回路、欠陥波、走査線上の底波。欠陥波の振幅から欠陥サイズを判断できます。欠陥波形の形状から欠陥の性質を解析できます。欠陥領域が音波ビームの断面積より大きい場合、音波はすべて欠陥から反射されます。画面にはT波とF波だけがあり、B波はありません。ワークに欠陥がない場合、画面には T 波と B 波のみが表示され、F 波は表示されません。超音波探傷の利点は、厚さの検出、高感度、高速、低コスト、人体への無害、欠陥の位置を特定して定量化できることです。ただし、 超音波探傷による超音波センサー回路は 直感的ではなく、探傷技術は難しく、主要因と客観的要因の影響を受けやすく、探傷結果の保存が不便であるため、超音波探傷にも限界があります。
適用できる周波数範囲は狭いです。超音波センサーの周波数は比較的固定されています。たとえば、40KHz センサーは 38 ~ 42KHz でのみ使用できます。現在、40 kHz ~ 500 kHz の製品など、広い周波数範囲のセンサーはほとんどありません。
高い駆動電圧
測距トランスデューサーの駆動電圧は一般的に100Vp-p~1500Vp-pです。多くの低電圧デバイスではパルストランス昇圧が必要ですが、これは不要なトラブルを引き起こします。超音波センサーの適用範囲が狭まる。
感度が小さすぎる
主に超音波センサーには圧電セラミック材料が使用されているため、その材料の限界により、他のセンサーの感度を達成できなくなります。
適用可能な距離範囲が狭い
超音波の周波数が高いため、媒質中を伝播する際の減衰が速いため、超音波センサーの伝播深さ測定装置が短くて届きません。