在A型探傷儀的基礎上發展而成的 B型、C型探傷儀,可得到不同方向反射面的信號,也可將B型、C型顯示組合以得到材料的內部反射面的三維顯示圖。上述各種探傷儀均利用脈沖電信號激勵壓電換能器發射*聲波,但也可用渦流聲換能器來檢驗導電材料。這種換能器的換能過程在被探傷件表面進行,無須與材料接觸,也不需要耦合劑,就可檢驗表面粗糙和溫度高至500℃以上的金屬材料,在冶金工業中應用較多。...
聲振檢測法 聲振檢測法就是用電聲換能器激發樣品振動,而反映樣品振動特性的等效阻抗,反作用于換能器,構成換能器的負載。當負載有變化時,換能器的某些特性也隨之變化。從而確定被檢工件的特性的檢測方法適用范圍 蜂窩結構檢測與復合材料檢測膠結強度檢測,蜂窩結構具有較高的比強度,在導彈、火箭和衛星上得到了廣泛的應用,如火箭和衛星的玻璃鋼蜂窩整流罩、鋁蜂窩儀、 艚艙等。...
七、鋼研納克無損檢測事業部應力測試相關業務1、應力測試:鋼研納克無損檢測事業部可依據國家標準GB/T32073-2015《殘余應力超聲臨界折射縱波檢測方法》開展參與超聲應力檢測。2、應力測試儀器同時鋼研納克無損檢測事業部依托科技部重大科學儀器產業化項目研制的微磁檢測儀器,可實現應力的微磁檢測。圖8微磁應力檢測儀3、應力測試儀器校準同時鋼研納克無損校準可對超聲、微磁等殘余應力檢測儀進行校準測試服務。...
根據是否與被測樣品之間接觸,電學檢測法可以分成接觸式以及非接觸式兩種類型。 接觸式主要利用壓電換能器( PAT),利用壓電晶體、壓電陶瓷以及壓電薄膜等材料把超聲信號轉化成為電信號,為了能夠顯著提升能量傳遞效率,換能器會和樣品之間通過耦合劑的形式耦合。這種方法在十九世紀末期隨著壓電材料的興起而形成,在超聲探測當中被廣泛使用。 非接觸式檢測方法包含了電容換能器以及電磁——聲換能器。...
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