数字式超声波探伤仪把超声波探伤和数字信号处理技术、计算机技术结合在一起,使从夹杂各种因素的波形信号中提取对判伤有用的信息的途径大为拓展,有可能采用各种计算方法进行数字信号处理。许多数字式超声波探伤仪已经具有了数字滤波、频谱分析、波形识别、小波分析等数字信号处理功能用于提高检测信噪比和缺陷识别能力。数字式超声波探伤仪应用于自动化超声波检测,具有巨大的潜力。数字式超声波探伤仪能够协调多个通道的协同工作,各个通道相互**,互不干扰,并且通过数字信号处理排除工业现场的电磁干扰,识别伤波。完成自动检测和自动判伤。数字式超声波探伤仪在探伤控制计算机协调下工作,能够存储、校准和设置探伤参数,实时将探伤数据传送给主计算机。在主计算机形成自动探伤的数据记录和探伤报告。这种计算机系统管理模式有助于机电一体化控制,把探伤设备和生产设备的自动化管理溶入一体。数字式超声波探伤仪和自动化机械探伤扫查结合起来,能实现超声检测数据的图形化和图像显示。无锡市红平无损检测,专业销售大管超声涡流设备;杭州直缝大管超声涡流设备维修
四、数字式超声波探伤仪的功能特点1)读数更准确、直观计算机自动读数精度高,结合探伤参数计算出**终结果,简单,直观,快速,准确。自动报警定量合理。对超声检测信号波幅具有以下几种读数方式:波高百分数+当前增益分贝数;波**贝数+当前增益分贝数;波高相对闸门高度分贝数;波高相对距离波幅曲线分贝数;缺陷尺寸当量(相当于标准缺陷类型的尺寸)数;对超声检测信号定位读数具有以下几种读数方式:相对超声波发射脉冲的延时;相对工件表面超声波入射点的超声波传输延时;相对工件表面超声波入射点的反射点埋藏深度;青岛高频大管超声涡流设备公司超声涡流设备的工作原理是什么?
1.仪器结构区别
超声波探伤仪的主要工作原理:以一定的脉冲重复周期发射激发超声波的高压电子脉冲:同步接收超声波电信号波形;衰减和放**形信号;对信号进行检波和滤波:在显示屏上显示回波信号波形;读出波形的幅度和延时时间;判读回波的大小和产生回波的位置。传统模拟超声波探伤仪的基本结构如图4-2所示,是由发射、接收、衰减、放大、检波、滤波、显示、闸门、比较、报警等电路组成。各部分电路的参数设置都是**地通过面板旋钮或档位开关控制的,并且只能显示出超声回波信号的电子扫描波形。而数字化的超声波探伤仪主要是指包括了具有所有模拟超声波探伤仪功能模块的电脑化仪器。采用模/数转换电路,数字逻辑电路,微型计算机及计算机接口,使超声波探伤仪的发射、接收、衰减、放大、检波、滤波、显示、闸门、比较、报警等电路的控制参数能由微机键盘和显示屏人机对话输入,简化了操作,同时实现了超声波探伤波形和数据的数字化输出。除此以外,数字式超声波探伤仪还能增加记忆,打印,通信等电脑化仪器特有的功能。
根据以上式中的定义可以看出各压电常数的物理含义为:压电应变常数d:表示压电晶体在应力恒定的情况下,加上电场后所产生的相对应变,或电场恒定的情况下加上应力所产生的相对电位移。其单位是米/伏或库仑/牛顿。压电电压常数g:表示压电晶体在电位移恒定的情况下,加上应力后所产生的相对开路电压;或在应力恒定的情况下,由于电位移变化所产生的相对应变。其单位是伏·米/牛顿或米?/库仑。压电应力常数e:表示压电晶体在应变恒定的情况下,加上电场后所产生的相对应力,或在电场强度恒定情况下,由于应变的变化所引起的相对电位移。其单位是牛顿/伏·米或库仑/米二。超声涡流设备南京谁家的好?
二、压电材科其他参数
当一交变电压加至压电晶片时,压电晶片在外电场的迫使下,产生与交变电压相同频率的振动。对于不同的切割方式或极化方式就存在着两种振动模式,一种是厚度振动模式(简称厚度模),另一种是径向振动模式(简称径向模)。以厚度振动模式为例,如果压电晶片上表面的振动,经压电晶片传至下表面时,将与下表面的振动叠加,其合成振动的结果,决定于晶片振动的频率和晶片的厚度,只有当晶片的厚度等于该频率下的半波长时,上表面的振动传至下表面时正好与下表面振动同相位,因此,合成振幅比较大,辐射的超声波能量也比较大。压电晶片在这种条件下工作称为谐振,满足谐振条件的工作频率称为谐振频率或基频,以f。表示。如果压电晶片的声速为Cr,则谐振条件下的压电晶片的厚度1为 推荐的超声涡流设备厂家;合肥大管超声涡流设备商家
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二、压电效应;
压电陶瓷是由许多小晶粒组成的多晶体。目前探伤中常用的压电陶瓷,其晶胞是钡钛矿型晶胞,如图4-13(a)所示,所有的压电材料当温度升高到一定值后,压电效应会自行消失,物理学上称这温度为材料的居里点,以Tc表示。当压电陶瓷的温度在居里点以上时,晶胞属于立方晶系,其正负电荷分配如图4-13 (b)所示。由于立方体对称性很高,钛离子即使偏离中心位置,但从各方面偏离中心位置的几率是相同的,所以由立方体晶胞组成的晶粒的平均. 杭州直缝大管超声涡流设备维修