Visningar: 317 Författare: Webbplatsredaktör Publiceringstid: 2019-03-27 Ursprung: Plats
En puls (emissionsvåg) genererad av den högfrekventa pulsgeneratorn appliceras på ultraljudssensorsonden för att excitera den piezoelektriska kristallen för att oscillera för att generera ultraljudsvågor. Ultraljudsvågor utbreder sig till insidan av arbetsstycket med en viss hastighet. En del av ultraljudsvågen reflekteras tillbaka när den möter defekten F; den andra delen av arbetsstycket ultraljudsavståndssensor fortsätter att överföras till arbetsstyckets bottenyta B och reflekteras också tillbaka. När ultraljudsvågen som reflekteras av defekten och bottenytan tas emot av sonden, blir det en elektrisk puls igen. Den sända vågen f, den defekta vågen F och bottenvågen förstärks och visas på bildskärmen.
Den horisontella linjen på skärmen är skanningslinjen (tidsbas), och dess längd är proportionell mot tiden. Defektens läge kan hittas från emissionens läge ultraljudsomvandlarkrets , defektvågen och bottenvågen på skanningslinjen. Från amplituden för defektvågen kan defektstorleken bedömas; utifrån formen på defektvågen kan defektens natur analyseras. När defektarean är större än ljudstrålens tvärsnitt reflekteras alla ljudvågorna tillbaka från defekten. Det finns bara T- och F-vågor på skärmen, och det finns ingen B-våg. När arbetsstycket är fritt från defekter finns det bara T- och B-vågor på skärmen, och det finns ingen F-våg. Fördelarna med ultraljudsfeldetektering är upptäckt av stor tjocklek, hög känslighet, hög hastighet, låg kostnad, ofarlig för människokroppen och förmågan att lokalisera och kvantifiera defekter. Men upptäckten av ultraljudssensorkrets med ultraljudsfeldetektering är inte intuitiv, feldetekteringstekniken är svår, det är lätt att påverkas av de viktigaste och objektiva faktorerna, och feldetekteringsresultaten är obekväma att spara, så att ultraljudsfeldetekteringen också har sina begränsningar.
Det tillämpliga frekvensområdet är litet. Frekvensen för ultraljudssensorn är relativt fast. Till exempel kan 40KHz-sensorn endast användas vid 38-42KHz. För närvarande finns nästan inga sensorer i ett brett frekvensområde tillgängliga, såsom produkter från 40 kHz till 500 kHz.
Hög drivspänning
Drivspänningen för avståndsmätgivaren är vanligtvis mellan 100Vp-p och 1500Vp-p. Pulstransformatorförstärkning krävs på många lågspänningsenheter, vilket kommer att medföra onödiga problem. Minska användningsområdet för ultraljudssensorer.
Känsligheten är för liten,
främst på grund av användningen av piezoelektriska keramiska material för ultraljudssensorer, har begränsningarna i deras material lett till oförmågan att uppnå känsligheten hos andra sensorer.
Tillämpligt avståndsområde är litet
På grund av den höga ultraljudsfrekvensen är dämpningen snabb när den sprids i mediet, så utrustningen för mätning av utbredningsdjupet hos ultraljudssensorn är kort och kan inte nås.