微機(jī)問世和-集成電路的發(fā)展,為超聲波儀器設(shè)備的發(fā)展提供了新的條件。
20世紀(jì)70年代末,發(fā)達(dá)相繼推出計(jì)算機(jī)輔助的自動(dòng)超聲檢測(cè)裝置。
這些設(shè)備充分利用了微機(jī)的-運(yùn)算、控制和邏輯判斷功能,無損檢測(cè)超聲波探傷儀廠家,除提高了機(jī)電運(yùn)行的穩(wěn)定性和-性之外。還提高了當(dāng)量讀數(shù)和缺陷位置的精度,并較好地解決了存儲(chǔ)、記錄和打印輸出的問題。
與此同時(shí),便捷式超聲波探傷儀廠家,國外還相應(yīng)開展了信號(hào)處理技術(shù)的研究。
1983年,德國推出了一臺(tái)便攜式usd-i型數(shù)字化超聲波探傷儀。盡管其體積較大,重量較重,無損檢測(cè)超聲波探傷儀廠家,功能還不完善,但是已經(jīng)具備了自動(dòng)設(shè)置dac曲線、自動(dòng)判傷、數(shù)據(jù)存貯和打印輸出等功能。
usd-i的問世,標(biāo)志著超聲波探傷儀開始進(jìn)入數(shù)字化時(shí)代。隨即自1986年起,美國等發(fā)達(dá)的數(shù)字式超聲波探傷儀得到了迅速發(fā)展。
儀器原理
超聲波在被檢測(cè)材料中傳播時(shí),材料的聲學(xué)特性和內(nèi)部組織的變化對(duì)超聲波的傳播產(chǎn)生一定的影響,通過對(duì)超聲波受影響程度和狀況的探測(cè)了解材料性能和結(jié)構(gòu)變化的技術(shù)稱為超聲檢測(cè)。
超聲檢測(cè)方法通常有穿透法、脈沖反射法、串列法等。 數(shù)字式超聲波探傷儀通常是對(duì)被測(cè)物體比如工業(yè)材料、人體發(fā)射超聲,然后利用其反射、多普勒效應(yīng)、透射等來獲取被測(cè)物體內(nèi)部的信息并經(jīng)過處理形成圖像。
多普勒效應(yīng)法 是利用超聲在遇到運(yùn)動(dòng)的物體時(shí)發(fā)生的多普勒頻移效應(yīng)來得出該物體的運(yùn)動(dòng)方向和速度等特性;
透射法 是通過分析超聲穿透過被測(cè)物體之后的變化而得出物體的內(nèi)部特性的,超聲波探傷儀廠家,其應(yīng)用還處于研制階段;
反射法 超聲波探傷儀這里主要介紹的是應(yīng)用很多的通過反射法來獲取物體內(nèi)部特性信息的方法。
分辨力
儀器與探頭的分辨力是指在屏幕上區(qū)分相鄰兩缺陷的能力。能區(qū)分的相鄰兩缺陷的距離愈小,分辨力就愈高。
信噪比
信噪比是指屏幕上有用的較小缺陷信號(hào)幅度與無用的噪聲雜波幅度之比。
信噪比高,雜波少,對(duì)探傷有利。信噪比太低,容易引起漏檢或誤判,-時(shí)甚至無法進(jìn)行探傷。