Piezo Hannas (WuHan) Tech Co,.Ltd .- Профессиональный пьезокерамический поставщик элементов
Новости
Вы здесь: Дом / Новости / Основы пьезоэлектрической керамики / Неразрушающее тестирование структур с помощью ультразвукового метода

Неразрушающее тестирование структур с помощью ультразвукового метода

Просмотры:0     Автор:Pедактор сайта     Время публикации: 2019-10-23      Происхождение:Работает

Запрос цены

facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

При распространении ультразвуковой вибрации в среде ее сущность заключается в том, что механическая вибрация распространяется в упругой среде в форме волны, обычно считается, что ее частота должна быть выше 20 кГц. Ультразвуковое неразрушающее тестирование обычно используется при 0 4-5 МГц. Ультразвук используется для обнаружения ущерба:

1 Когда ультразвуковая волна распространяется в среде, интерфейс будет изменен.
2 Ультразвуковая направленность хороша, чем выше частота, тем лучше направленность;
3 Энергия ультразвукового распространения велика, а сила проникновения различных материалов лучше и сильна. Следующее в основном вводит ультразвуковое неразрушающее тестирование импульсного отражения.


1 Ультразвуковой сигнал (очень узкий однопулсный сигнал) генерируется. Интерфейс и кабель GPIB используются для хранения редактирования однопульсного сигнала на компьютере на генератор сигналов AFG320. АПьезо -датчик дискаобычно обнаруживается очень узким одним импульсом. Редактирование требуемого импульсного сигнала на компьютере с использованием программного обеспечения для редактирования сигнала США Tektronix. Его частота соответствует ширине времени одного импульса, который принадлежит диапазону ультразвукового сигнала, а ширина времени этого одного импульса составляет 0 625. Он также может использоваться на панели генератора сигналов Sony AFG320: непосредственно работайте и редактировать некоторые сигналы, форма сигнала и частота ограничена, а отдельные импульсные сигналы могут быть сгенерированы только до 100 кГц. Использование самого генератора сигналов произвольной функции не может быть перемещено для получения достаточно узкого одноугольного сигнала, необходимого для тестирования, для решения этой проблемы очень узкий однопулс-сигнал, а затем сохраните этот очень узкий импульсный сигнал монеты NJ Computer Meter Память съемщика сигнала AFG320 через кабель GPIB и интерфейс GPIB на слоте PCI компьютера. Сигнал AFG320 имеет четыре независимых воспоминания сигнала. Отредактированный сигнал может храниться в памяти. Тест может быть использован для разделения четырех сигналов по мере необходимости. Для структуры используется основной однопулсный сигнал более 1 МГц.
Выбор типа отдельных импульсных сигналов
  1. Пульс-сигнал обладает различным противодействием трещин против инъекционной волны в алюминиевой пластине и распространении. После нескольких экспериментов обнаружено, что импульс рампы является лучшим выбором.


2 Использование датчика для неразрушающего тестирования


Обнаружение трещин A-сканирования и определение ширины трещины фиксирует два пьезоэлектрических диска
преобразователи, передаваемые и полученные десятью буквами по одной и той же прямой линии, так что они составляют набор устройств преобразователей для передачи и получения. Используя метод сканирования, группа передачи и принимающих устройств перемещается слева к тестовой верховой езде. Анализируя собранные данные тестирования, трещина, существующая на испытательном элементе, может быть четко обнаружена, и определяется ширина трещины. Значение трещины перемещает устройство слева вправо на испытательном элементе. Когда устройство перемещается в левое положение, может быть получено только одно верхнее крайнее отражение. Приобретенный сигнал продолжает перемещать набор вправо, когда движется в левое положение вблизи точки 2 (левая вершина трещины). Собранный сигнал. Он имеет изогнутую отраженную волну, первой отраженной волной является отраженная волна трещины, и отражается отраженная волна верхнего края испытательного куска волны J-ray. Время отражения трещин отраженной волны короче времени отражения края отраженной волны. Когда устройство продолжает перемещаться в 3 область, можно собрать сигнал приобретения, а сканирование продолжается, и электрическая энергия находит правую вершину трещины. Когда встречается конец трещины, он сразу же доступен в пьезо. Отметьте конечное положение трещины и определите ширину трещины к концу трещины, указанной левой. Тестирование программного обеспечения для получения и анализа данных через GP. Интерфейс IB, данные, собранные компьютером, могут храниться в файле Excel и других формах с несколькими данными, что очень удобно для анализа и использования. Используемый интерфейс GP-IB представляет собой интерфейс GP-IB для слота PCI на одном конце компьютера. Сам цифровой осциллограф TD3034B имеет интерфейс-модуль GP-IB. Тестовая система также может использовать медленный серийный интерфейс RS-232.


Ультразвуковая волна, которая передается и принимается, преобразуется режимом волны, а поперечная волна (также называемая Shearwave) передается в алюминиевой пластине. Неразрушающее тестирование, которое может выполнять только поперечную волну,-это неразрушающее тестирование метода обнаружения недостатков поперечной волны. Метод обнаружения недостатков сдвиговой волны заключается в том, что звуковая волна зависит от заготовки под определенным углом, чтобы генерировать преобразование шаблона волны, а поперечная волна распространяется в структуре. Метод обнаружения структурного недостатка с использованием поперечных волн. После того, как поперечная волна приходит на L-Peece, звуковая волна будет отражена, когда дефект перпендикулярно звуковой луче или угла большего. На экране дисплея появляется дефектная волна. ТестПьезовые диски кристаллИспользовали в основном алюминиевую пластину. Скорость распространения поперечной волны в алюминиевой алюминиевой пластине составляет 3100 м/с. Положение трещины может быть рассчитано и определено на основе времени передачи волны, полученной GPIB, подключенным к компьютеру.


Обнаружение трещин с использованием пьезоэлектрических керамических кристаллических материалов

Неразрушающее тестирование с использованием пьезоэлектрических керамических кристаллических материалов для создания PZT (свинцовый цирконат оксид Fitanafe. Толщина 0,191 мм: 430 NF-емкость; проводящая смоля (проводящая эпоксв) проволока и пьезоэлектрический кристаллический лист, пейзо-керамический тест. быть застреленным.


Обратная связь
Piezo Hannas (WuHan) Tech Co,.Ltd - это профессиональная пьезоэлектрическая керамика и производитель ультразвуковых преобразователей, посвященный ультразвуковым технологиям и промышленным приложениям.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Добавить: № 456 Wu Luo Road, район Вучан, город Ухан, провинция Хубей, Китай.
Эл. адрес:sales@piezohannas.com
Тел: +86 27 84898868
Телефон: +86 +18986196674
QQ: 1553242848
Skype: Live: Mary_14398
Copyright 2017  Piezo Hannas (WuHan) Tech Co,.Ltd.All rights reserved.
Товары