Hubei Hannas Tech Co., Ltd-Професійний постачальник п’єзокерамічних елементів
Новини
Ви тут: додому / Новини / Основи п'єзоелектричної кераміки / Неруйнівний контроль конструкцій ультразвуковим методом

Неруйнівний контроль конструкцій ультразвуковим методом

Перегляди: 11     Автор: Редактор сайту Час публікації: 2019-10-23 Походження: Сайт

Запитуйте

кнопка спільного доступу до Facebook
кнопка спільного доступу до Twitter
кнопка спільного доступу до лінії
кнопка спільного доступу до wechat
кнопка спільного доступу в Linkedin
кнопка спільного доступу на pinterest
кнопка спільного доступу до WhatsApp
поділитися цією кнопкою спільного доступу

При поширенні в середовищі ультразвукових коливань, суть яких полягає в тому, що механічні коливання поширюються в пружному середовищі у вигляді хвилі, прийнято вважати, що її частота повинна бути вище 20 кГц. Ультразвуковий неруйнівний контроль зазвичай використовується при 0,4–5 МГц. Для виявлення ушкоджень використовується ультразвук:

1 Коли ультразвукова хвиля поширюється в середовищі, межа розділу буде перевернута.
2 Ультразвукова спрямованість хороша, чим вища частота, тим краща спрямованість;
3 Енергія розповсюдження ультразвуку велика, а сила проникнення різних матеріалів краща та сильніша. Нижче наведено в основному ультразвуковий неруйнівний контроль відбивання імпульсів.


1 Генерується ультразвуковий сигнал (дуже вузький одноімпульсний сигнал). Інтерфейс і кабель GPIB використовуються для збереження редагованого одноімпульсного сигналу на комп’ютері до генератора сигналів AFG320. The п'єзодисковий датчик зазвичай виявляється дуже вузьким одиночним імпульсом. Редагування необхідного імпульсного сигналу на комп’ютері за допомогою власного програмного забезпечення для редагування сигналів Tektronix США. Його частота відповідає часовій ширині одиничного імпульсу, який належить діапазону ультразвукового сигналу, а часова ширина цього одиничного імпульсу становить 0,625. Його також можна використовувати в панелі генератора сигналів SONY AFG320: безпосередньо керуйте та редагуйте деякі сигнали, форма сигналу та частота обмежені, а одиничні імпульсні сигнали можуть генеруватися лише до 100 кГц. Використовуючи сам генератор сигналів довільної функції, не можна перемістити для створення достатньо вузького одноімпульсного сигналу, необхідного для тесту, щоб вирішити цю проблему, дуже вузький одноімпульсний сигнал, а потім зберегти цей дуже вузький монетний імпульсний сигнал nj вимірювача передачі комп’ютера в пам’ять знімача сигналу AFG320 через кабель GPIB та інтерфейс GPIB на слоті PCI комп’ютера. Сигнал AFG320 має чотири незалежні пам'яті сигналів. Відредагований сигнал можна зберегти в пам'яті. За потреби тест можна використовувати для розділення чотирьох сигналів. для структури використовується основний одноімпульсний сигнал більше 1 МГц.
Вибір типу одноімпульсних сигналів
  1. Імпульсний сигнал має різний ефект проти ін'єкції хвилі в алюмінієвій пластині та поширення. Після кількох експериментів було виявлено, що кращим вибором є лімітований імпульс.


2 використання перетворювача для неруйнівного контролю


 А-сканування виявлення тріщин і визначення ширини тріщини фіксує два п’єзоелектричні дискові
 перетворювачі, що передаються та приймаються десятьма літерами на тій самій прямій лінії J, таким чином вони становлять набір пристроїв перетворювача для передачі та прийому. За допомогою методу сканування група передавальних і приймальних пристроїв переміщується зліва до тестового учасника. Аналізуючи зібрані дані випробувань, можна чітко виявити наявну тріщину на випробувальному зразку та визначити ширину тріщини. Величина тріщини переміщує прилад зліва направо на дослідному зразку. Коли пристрій переміщується в ліве положення, можна отримати лише одне відображення верхнього краю. Отриманий сигнал продовжує переміщати набір вправо, коли рухається вліво біля точки 2 (ліва вершина тріщини). Зібраний сигнал. Він має вигнуту відбиту хвилю, перша відбита хвиля є хвилею, відбитою тріщиною, а відбита хвиля від верхнього краю випробного зразка хвилі j-променів відбивається. Час відбиття хвилі, відбитої тріщиною, менший за час відбиття хвилі, відбитої від краю. Коли пристрій продовжує рухатися до зони 3, сигнал отримання може бути зібраний, і сканування продовжується, і електрична енергія знаходить праву вершину тріщини. Коли зустрічається кінець тріщини, він одразу стає доступним у п’єзодеталі. Позначте кінцеве положення тріщини та визначте ширину тріщини за кінцем тріщини, позначеним ліворуч. Тестування програмного забезпечення для збору та аналізу даних через GP. Інтерфейс IB, дані, зібрані комп’ютером, можна зберігати у файлі EXCEL та інших формах із кількома даними, що дуже зручно для аналізу та використання. Використовується інтерфейс GP-IB для слота PCI на одному кінці комп’ютера. Сам цифровий осцилограф TDS3034B має інтерфейсний модуль GP-IB. Тестова система також може використовувати повільний послідовний інтерфейс RS-232.


Ультразвукова хвиля, яка передається та приймається, перетворюється в режим хвилі, а поперечна хвиля (також звана зсувною) передається алюмінієвою пластиною. Неруйнівний контроль, який може виконувати лише поперечна хвиля нижче, є неруйнівним контролем методу дефектоскопії поперечної хвилі. Метод дефектоскопії зсувної хвилі полягає в тому, що звукова хвиля падає на заготовку під певним кутом для створення хвильового перетворення, а поперечна хвиля поширюється в конструкції. Метод конструктивної дефектоскопії поперечними хвилями. Після того, як поперечна хвиля впаде на L-подібну деталь, звукова хвиля буде відображена, коли дефект перпендикулярний до звукового променя або великий кут. На екрані дисплея з’являється хвиля дефекту. Тест Кристал п'єзодисків використовувався в основному з алюмінієвої пластини. Швидкість поширення поперечної хвилі в алюмінієвій пластині з алюмінію становить 3100 м/с. Положення тріщини можна розрахувати та визначити на основі часу передачі хвилі, отриманого GPIB, підключеним до комп’ютера.


Виявлення тріщин за допомогою п'єзоелектричних керамічних кристалічних матеріалів

Неруйнівне випробування з використанням п’єзоелектричних керамічних кристалічних матеріалів для виготовлення PZT (цирконат фітанафе свинцю. Товщина 0,191 мм: ємність 430 нФ; дріт із провідної смоли (провідний epoxv) і випробувальний лист для п’єзоелектричних кристалів, випробувальний лист для п’єзокераміки. Відстань від тріщини, яку потрібно знімати, різна.


Зворотній зв'язок
Hubei Hannas Tech Co., Ltd є професійним виробником п’єзоелектричної кераміки та ультразвукових перетворювачів, присвячений ультразвуковим технологіям і промисловим застосуванням.                                    
 

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Додати: No.302 Innovation Agglomeration Zone, Chibi Avenue, Chibi City, Xianning, Hubei Province, China
E-mail:  sales@piezohannas.com
Тел.: +86 07155272177
Телефон: +86 + 18986196674         
QQ: 1553242848  
Skype: live:
mary_14398        
Copyright 2017    Hubei Hannas Tech Co., Ltd. Усі права захищено. 
Продукти