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6.5红外无损检测意义:定量地描述物体辐射或吸收红外的能力。辐射率:物体的实际辐射强度I和同温度下黑体辐射强度Ib之比基尔霍夫定律当几个物体处于同一温度时,各物体辐射红外线的能力正比于其本身吸收红外线的能力,并且任何一个物体的红外辐射能量密度可用下面公式表示:6.5红外无损检测斯蒂芬—玻耳兹曼定律:物体红外辐射的能量密度与其自身的热力学温度的四次方成正比,并与它的表面辐射率成正比。添加标题意义:描述了物体辐射红外线能量均它的温度之间关系。物体的温度越高,它所辐射的红外能量越大。添加标题维恩位移定律:给出了峰值波长与黑体温度间关系的关系。辐射的峰值波长:对应于辐射能量最大的波长。添加标题6.5红外无损检测红外辐射的传输与衰减当红外辐射在大气中传输时,它的能量由于大气的吸收而衰减。大气对红外辐射的吸收与衰减是有选择性的,即对某种波长的红外辐射,大气几乎全部吸收,就像大气对这种波长的红外相射先全不透明一样;相反,对于另外一些红外相射,大气又几乎一点也不吸收,就像完全透明一样。实验表明,能够顺利地透过大气的红外辐射主要有三个波长范围:1~2.5μm、3~5μm和8~14μm。—般将这三个波长范围叫做大气窗口。6.5红外无损检测红外探测器将红外辐射转换为电信号的器件。光谱响应:对不同波长的响应。无选择性探测器、选择性探测器红外探测器的主要性能指标响应率:将红外辐射转换为电信号的能力。6.5红外无损检测探测率:等于等效噪声功率的倒数,是表示红外探测器灵敏度大小的一个参数。等效噪声功率:产生与探测器噪声输出大小相等的信号所需要的入射红外辐射能量密度。用符号NEP表示。时间常数:表示红外探测器对红外辐射的响应速度的一个参数***********6.4声发射检测技术利用仪器检测、分析声发射信号并利用声发射信息推断声发射源的技术称为声发射技术。1声发射检测原理及特点特点:①检测动态缺陷,如缺陷扩展,而不是检测静态缺陷;②缺陷的信息直接来自缺陷本身,而不是靠外部输入扫查缺陷。材料或结构受外力或内力作用产生变形或断裂,以弹性波形式释放出应变能的现象称为声发射。6.4声发射检测技术优势:可提供活性缺陷随载荷、时间、温度等外变量而变化的实时或连续信息,因而适用于工业过程在线监控及早期或临近破坏预报;由于对被检件的接近要求不高,因而适于其它方法难于或不能接近环境下的检测,如高低温、核辐射、易燃、易爆及有毒等环境;对于在用设备的定期检验,声发射检验方法可以缩短检验的停产时间或者不需要停产;对于设备的加载试验,声发射检验方法可以预防由未知不连续缺陷引起系统的灾难性失效和限定系统的最高工作载荷;由于对构件的几何形状不敏感,而适于检测其它方法受到限制的形状复杂的构件。6.4声发射检测技术20世纪50年代初德国凯赛尔所作的研究工作。在金属材料的变形过程中观察到到声发射现象,并提出了著名的声发射不可逆效应。20世纪60年代,声发射作为无损检测技术,在美国原子能、宇航技术中兴起,在焊接延迟裂纹监视、压力容器与固体发动机壳体等检测方面出现了应用实例。20世纪70年代,在日、欧、我国等相继得到发展。检测设备的开发、基础研究、检测经验均有限,故其进展缓慢,仅获得有限的成功。20世纪80年代,其研究与应用从实验室研究扩展到结构评价、工业过程监视等各领域,首先在金属与玻璃钢压力容器、储罐、管道等结构件中,进入工业应用和标准化阶段,成为一种新兴动态无损检测方法。6.4声发射检测技术声发射分:连续发射;突发发射。声发射的来源与产生位错运动和塑性变形裂纹的形成和扩展声发射信号的特征参数声发射事件声发射信号的波形,经过包络检波后,波形超过预置的阈值电压形成一个矩形脉冲。如果一个突发型信号形成一个矩形脉冲叫做一个事件,这些事件脉冲数就是事件计数。单位时间的事件计数称为事件计数率,其计数的累积则称为事件总数。6.4声发射检测技术6.4声发射检测技术对声发射信号的振铃波形,设置某一阈值电压,振铃波形超过这个阈值电压的部分形成矩形窄脉冲,计算这些振铃脉冲数就是振铃计数。这是对振幅加权的一种计数方法,如果改变阈值电压,则振铃计数也发生变化。单位时间的振铃计数率称为声发射率,累加起来称为振铃总数。取一个事件的振铃计数称为事件振铃计数或振铃/事件。6.4声发射检测技术计算设声发射事件可以近似为指数衰减的正弦波并表示为设阈值电压为Vt,则可以表示为一个事件的振铃计数可表示为6.4声发射检测技术又称幅度分布,振幅是指声发射波形的峰值振幅。振幅及振幅分布被认为是可以更多地反映声发射源信息的一种处理方法。它既可以
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