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3 材料宏观缺陷——电磁超声检测 EMAT检测无需耦合剂 指标 压电传感器 EMAT 重复测量稳定性 一般 好 阵列检测时传感器一致性 难易保证 很好保证 非接触式测量 无法(空气耦合探头除外) 可以 检测时打磨材料表面 需要 无需 高温检测 难(常规探头小于60oC,高温探头一般小于300oC) 可大于300oC 3 材料宏观缺陷——电磁超声检测 目前存在的主要问题 转换效率相比压电较低 需要宽带、大功率、线性的激励电路 需要大增益、高信噪比的采集电路 需要对传感器的激励、接收性能做大量优化设计 理论尚不完备 是一个多场耦合的问题 对详细作用机制认识尚不完全 3 材料宏观缺陷——超声导波 Southwest Research Institute MsS University of Cincinnati 管道导波 Guided Ultrasonics Ltd. Wavemaker G3 3 材料宏观缺陷——超声导波 管道导波 3 材料宏观缺陷——超声导波 管道导波 3 材料宏观缺陷——超声导波 兰姆波 计算机 功率放大器 HS3 HS4 多通道自动切换开关 多通道限压保护电路 多通道前置放大器 EMAT阵列 3 材料宏观缺陷——超声导波 兰姆波 3 材料宏观缺陷——超声导波 兰姆波 欢迎探讨 谢谢! 中国特种设备检测研究院 | 无损检测技术中心 China Special Equipment Inspection Research Institute 中国特种设备检测研究院|无损检测技术中心 China Special Equipment Inspection Research Institute 材料性能退化及缺陷生成过程中的无损检测与评估技术 报告人 郑阳 时 间 2014年9月12日 内容提纲 无损检测与材料服役状态评估 1 材料性能退化的无损检测方法 2 非线性超声检测方法 2.1 磁特性参数检测方法 2.2 材料宏观缺陷的无损检测方法 3 声发射检测方法 2.3 内容提纲 无损检测与材料服役状态评估 1 材料性能退化的无损检测方法 2 非线性超声检测方法 2.1 磁特性参数检测方法 2.2 材料宏观缺陷的无损检测方法 3 声发射检测方法 2.3 1 无损检测与材料服役状态评估 无损检测技术是人们观察世界的工具 看见 看清楚 一直看见 一直看清楚 无损检测技术发展的目标 发现缺陷 发现更小的缺陷 更高精度、更多特性测量 整个生命周期 无损检测技术是生态开放性的技术体系 基于力、热、声、光、电等物理效应,反演材料的特性(力学性能、组织性能等)和损伤。基于新现象,不断有新的方法产生。 人们总是需要借助于各种工具去看清世界。 望远镜?放大镜?显微镜 ?扫描电镜 ? 无损检测是人们了解材料特性、观察材料损伤的工具手段 1 无损检测与材料服役状态评估 材料服役过程中缺陷演化及相应无损检测与评估技术 服役生命周期 阶段二 阶段一 阶段三 疲劳:晶粒间滑移、位错?微裂纹的形成、积聚与生长 蠕变:质点扩散、晶体滑移?空洞、裂纹形成与生长 腐蚀 氢损伤(氢脆、氢腐蚀、氢鼓泡、氢致裂纹) 微缺陷 宏观缺陷 脉冲反射超声 TOFD 超声相控阵 超声导波 射线/磁粉/渗透 漏磁/涡流 声发射/磁声发射 超声非线性 磁巴克豪森 磁特性 红外 性能强化 1 无损检测与材料服役状态评估 现有常用无损检测方法种类 传感器:压电、电磁声、激光 超声 声学 超声导波 脉冲反射 TOFD 相控阵 管道导波 兰姆波 SH导波 表面波 界面波 声学非线性 声发射 电磁 涡流 微磁 磁特性参数 磁巴克豪森 漏磁 磁粉 脉冲涡流 远场涡流 阵列涡流 常规涡流 其它:射线、渗透、光纤、红外 物理现象?传感器与检测系统?特征 内容提纲 无损检测与材料服役状态评估 1 材料性能退化的无损检测方法 2 非线性超声检测方法 2.1 磁特性参数检测方法 2.2 材料宏观缺陷的无损检测方法 3 声发射检测方法 2.3 2 材料性能退化的无损检测方法 宏观可测量参量 材料微观组织结构变化 无损检测技术目标 技术要素 物理原理 微观结构变化引起的可测参量变化 检测系统 传感器、仪器系统 技术应用 信号处理、反演 2.1 非线性超声——超声非线性 物理原理 —— 声波动实际上是非线性的,只是在振幅较小的情况下可忽略而取线性近似。 人们发现材料性能退化可增强透过材料传播的超声波非线性,表现为高频谐波分量增强。利用这一现象可进行材料性能退化程度的检测。 超声非线性检测材料疲劳状态原理示意图 超声非线性系数β与疲劳生命周期对应关系 低周疲劳 高周疲劳 超声非线性系数 材料的超声非线性系数与材料的高阶弹
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