皮帶鋼絲繩芯探傷儀-如何選購鋼絲探傷儀
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超聲波是機械波的一種,機械振動和波動的概念是理解機械波的物理基礎(chǔ),機械振動的基本概念,物理在某一中心位置兩側(cè)所做的往復周期性運動即為機械振動,常常簡稱為振動,如下列物體的運動:彈簧振子的運動,小球在兩光滑斜面間來回運動,用線懸掛一小球,小球在豎直平面內(nèi)的擺動,木塊在水面上下運動,擊鼓后,鼓膜的起伏運動等等,這些都是常見的幾種機械振動,除此之外,能夠發(fā)出聲音時所做的運動以及超聲波波源的運動等都是振動,我們之所以關(guān)心機械振動,正是因為超聲波波源的運動也屬于機械振動,機械振動具有以下特征,,中心位置,即振動物體停止運動時所在的位置,如,單擺的小球在平衡位置附近做周期性的左右擺動,經(jīng)過多次重復,終在平衡位置靜止,第二,物體的運動具有往復性,這也是振動的特點。產(chǎn)生機械振動具備以下條件,一是每當物體離開平衡位置時就會受到回復力的作用,這也是振動物體的受力特征,二是阻力足夠小,如果阻力大物體就無法振動,列如單擺的擺球在水中或在很粘的油里,由于阻力很大,幾乎不會產(chǎn)生擺動。
微波無損檢測技術(shù)將在330~3300 MHz中某段頻率的電磁波照射到被測物體上,通過分折反射波和透射波的振幅和相位變化以及波的模式變化,了解被測樣品中的裂紋、裂縫、氣孔等缺陷,確定分層媒質(zhì)的脫粘、夾雜等的位置和尺寸,檢測復合材料內(nèi)部密度的不均勻程度。 微波的波長短、頻帶寬、方向性好、貫穿介電材料的能力強,類似于超聲波。微波也可以同時在透射或反射模式中使用,但是微波不需要耦合劑,避免了耦合劑對材料的污染。由于微波能穿透對聲波衰減很大的非金屬材料,因此該技術(shù)顯著的特點在于可以進行的無損掃描。微波的極比特性使材料纖維束方向的確定和生產(chǎn)過程中非直線性的監(jiān)控成為可能。它還可提供的數(shù)據(jù),使缺陷區(qū)域的大小和范圍得以準確測定。此外,無需做特別的分析處理,采用該技術(shù)就可隨時獲得缺陷區(qū)域的三維實時圖像。微波無損檢測設(shè)備簡單、費用低廉、易于操作、便于攜帶.但是由于微波不能穿透金屬和導電性能較好的復合材料,因而不能檢測此類復合結(jié)構(gòu)內(nèi)部的缺陷,只能檢測金屬表面裂紋缺陷及粗糙度。
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液體滲透檢驗是檢測非松孔性固體材料表面開口缺陷的一種無損探傷法。這種方法的主要優(yōu)點是:不受被檢零件的形狀、大小、組織結(jié)構(gòu)、化學成分和缺陷方位的影響;操作時簡單,檢驗人員經(jīng)過較短時間的培訓就可獨立地進行操作;不需要特別復雜的設(shè)備,檢驗費用低;缺陷顯示直觀,檢驗靈敏度高;對復雜零件可一次檢查出各種方向的缺陷。因此,液體滲透檢驗被廣泛用于鍛件、鑄件、焊接件、各種機加工的零件及陶瓷、玻璃、塑料、粉末冶金等零件的表面質(zhì)量檢驗。
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超聲波聲速與介質(zhì)的彈性模量的關(guān)系,實驗證明,超聲波在介質(zhì)中傳播速度與介質(zhì)彈性模量直接相關(guān),舉個類似波速的例子,將一串彈性小球 排成一排,忽略各種摩擦力,用一個小球以速度碰撞***個小球,根據(jù)計算,后一個小球?qū)@取同樣的速度離開列隊,那么這段傳遞的時間就是波的傳遞時間,它的傳播速度和這一串彈性小球的剛度(彈性模量)有關(guān),彈性模量與超聲波的具體關(guān)系將會在下面詳細介紹。超聲波聲速與其物理量的關(guān)系,超聲波的聲速除與介質(zhì)的彈性模量有關(guān)外,還與介質(zhì)的密度,超聲波的波形,介質(zhì),溫度,應力以及以及介質(zhì)均勻性等有關(guān)系。聲速的大小與傳聲介質(zhì)壓縮性(即彈性模量)有關(guān),物質(zhì)壓強對其密度的偏導表征了物質(zhì)的可壓縮性,其值越大,可壓縮性越差,可理解為使物質(zhì)密度增加,需要更大的壓強,可壓縮性越不好,聲音在其中在機器中的傳播速度越快,實驗表明,一般固體中的聲速隨介質(zhì)溫度升高而降低,高分子材料,列如有機玻璃(常用作斜探頭楔塊材料)其聲速溫度變化比較顯著,當溫度從0度升至60度,其聲速從2730米每秒左右降至2500米每秒左右,因此入射角的斜探頭,其折射角或K值會隨溫度發(fā)生顯著變化,冬天K值為2的斜探頭,夏天會變至2.2左右,反之,夏天為K2的斜探頭,冬天會變至K1.8左右,固體的應力狀態(tài)對聲速也有影響,一般情況下,應力增加,聲速緩慢增加,固體材料的均勻性對聲速的影響突出表現(xiàn)在鑄件當中,由于鑄造工藝,使鑄件表面晶粒細小,則表面聲速較大,中心晶粒粗大,則聲速較慢
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