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超声检测新技术-研究背景 超声检测新技术-非接触换能方法 导波检测方法 相控阵检测方法 相控阵检测方法 相控阵检测方法 相控阵检测方法 TOFED检测方法 TOFED检测方法 TOFED检测方法 TOFED检测方法 TOFED检测方法 TOFED检测方法 TOFED检测方法 TOFED检测方法 华中科技大学机械学院 * http://www.hust,edu,cn * Sungkyunkwan University * http://cande.skku.ac.kr 推动超声检测发展的主要因素: 工业生产中的质量和在役设备寿命预测要求的提高。 诸如复合材料和精细陶瓷等新材料的应用,使传统的超声检测方法遇到障碍,促使特殊的超声检测途径。 计算机技术使得检测的结果更直观可靠,以二维或三维形式成像。 现代信息科学为超声检测的发展注入了新的活力,一些复杂的检测信号与过程做出迅速有效的提取与解读。 特殊的构件对超声检测提出了非接触的要求,促使超声检测从换能方法上有了新的突破。 电磁声方法 静电耦合方法 换能器与被检对象的表面距离较近,被用于某些较特殊的工业与实验室环境 空气耦合 激光超声方法 换能器件可与被检对象保持较长距离.因而具有较好的发展前途。 Weld Metal loss Metal loss Flange Conventional Transducer Localised Inspection Weld Metal loss Metal loss Flange Guided wave transducers Guided Wave 100% Inspection 两大特点 一点激励,多点信息;内外部缺陷同时检测 相控阵定义 由一系列换能器组成的阵列。 该阵列中每个阵元的激发时间都可单独调节,以控制波束的轴线和焦点等参数。 相控阵聚焦:根据惠更斯原理,采用相控阵技术,通过调整每个阵元发射信号的时间,使各阵元发射的超声子波束在空间叠加合成,从而形成发射聚焦。 TOFD –超声波衍射时差法、“裂纹端点衍射法”、“尖端反射法” time-of-flight diffraction 是一种依靠从待检试件内部结构(主要是指缺陷)的“端角”和“端点”处得到的衍射能量来检测缺陷的方法。 优点: 对于焊缝中部缺陷检出率很高。 容易检出方向性不好的缺陷。 可以识别向表面延伸的缺陷。 使用横向TOFD模式时, 特别是有信号处理的帮助下缺陷定量很准。 线形模式下的定量精度也可以接受。 和脉冲反射法相结合时效果更好。 局限性: 在外表面附近有约3mm的盲区。 内表面附近也可能存在盲区。 对“噪声”敏感。 夸大了一些良性的缺陷, 如气孔, 冷夹层, 内部未熔合。 解释比较困难。 注意标准问题(有待解决)。 不是真正的校准(有待解决)。

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