1 超音波が媒質中を伝播すると界面が反転します。
2 超音波の指向性は良好で、周波数が高くなるほど指向性が良くなります。
3 超音波の伝播エネルギーが大きく、さまざまな材料の貫通力がより良く、強力です。ここではパルス反射超音波非破壊検査を中心に紹介します。
パルス信号は、アルミニウム板と伝播における亀裂防止波の効果が異なります。いくつかの実験の後、ランプ パルスがより良い選択であることがわかりました。
Aスキャン亀裂検出および亀裂幅決定は、
10個の文字によって送信および受信される2つの圧電ディスクトランスデューサを同一直線J上に固定し、送信および受信用のトランスデューサデバイスのセットを構成する。走査方式により、送受信装置群を左から試乗員まで移動させる。収集した試験データを解析することで、試験片に存在する亀裂を明確に検出し、亀裂の幅を求めることができます。亀裂の値により、デバイスは試験片上で左から右に移動します。デバイスを左の位置に移動すると、上端の反射を 1 つだけ受信できます。取得された信号はセットを右に移動し続け、ポイント 2 (亀裂の左頂点) 付近の左の位置に移動します。収集された信号。湾曲した反射波を持ち、最初の反射波はクラック反射波で、j線波の試験片の上端の反射波が反射されています。クラック反射波の反射時間はエッジ反射波の反射時間よりも短い。デバイスが 3 のエリアに移動し続けると、取得信号が収集され、スキャンが続行され、電気エネルギーが亀裂の正しい頂点を見つけます。亀裂の端に遭遇すると、すぐにピエゾ片内で亀裂が利用可能になります。亀裂の終端位置をマーキングし、左記の亀裂の終端で亀裂幅を決定します。テストデータ収集および分析ソフトウェア GP 経由。 IBインターフェースを使用すると、コンピュータによって収集されたデータをEXCELファイルやその他のマルチデータ形式で保存でき、分析や使用に非常に便利です。使用される GP-IB インターフェイスは、コンピュータの一端の PCI スロット用の GP-IB インターフェイスです。デジタル オシロスコープ TDS3034B 自体には GP-IB インターフェイス モジュールが搭載されています。テスト システムでは、低速 RS-232 シリアル インターフェイスも使用できます。
送受信される超音波は波動モードに変換され、横波(せん断波とも呼ばれます)がアルミ板内を伝播します。横波探傷法の非破壊検査は下記の横波のみで行うことができる非破壊検査です。せん断波探傷法は、音波を一定の角度でワークに入射させて波形変換を発生させ、横波が構造物内を伝播する方式です。横波を利用した構造探傷方法。横波がL字型ピースに入射した後、欠陥が音響ビームに対して垂直である場合、または角度が大きい場合、音波は反射されます。表示画面に欠陥波形が表示されます。テスト 使用されたピエゾディスククリスタル は主にアルミニウム板でした。アルミニウム板アルミニウム中の横波の伝播速度は3100m/sである。コンピュータに接続されたGPIBから得られる波の伝播時間に基づいて、亀裂の位置を計算して特定することができます。
圧電セラミック結晶材料を用いたクラック検出