超聲檢測儀器在工業(yè)領(lǐng)域中的使用已經(jīng)有60多年了。從二十世紀(jì)四十年代起,支配高頻聲波在固體物質(zhì)中傳播的物理定律不僅已經(jīng)用于探測金屬、復(fù)合材料、塑料、陶瓷中的隱藏裂縫、空隙、多孔性和其它內(nèi)部的不連續(xù)性,而且還可測量材料的厚度,分析材料的屬性。*無損、安全的超聲檢測方法,在很多基礎(chǔ)制造業(yè)、加工處理業(yè)及服務(wù)業(yè)中,已經(jīng)發(fā)展成為一種非常成熟的檢測方法,特別是在涉及焊縫和結(jié)構(gòu)金屬的應(yīng)用中。
在很大程度上,超聲檢測的進(jìn)步與電子學(xué)的發(fā)展同步進(jìn)行,后來又得益于計(jì)算機(jī)的發(fā)展而突飛猛進(jìn)。二十世紀(jì)三十年代,歐洲和美國的早期研究成果表明高頻聲波能以可預(yù)見的方式從隱藏的缺陷或材料的邊界處反射回來,并生成可以顯示在示波器屏幕上的*的回波圖案。第二次世界大戰(zhàn)中聲波定位儀的發(fā)展進(jìn)一步推動(dòng)了在超聲學(xué)方面的研究。在1945年,美國科研人員Floyd Firestone獲得了被其稱為超聲反射鏡的儀器的權(quán),這臺儀器一般被看作是*臺使用脈沖/回波技術(shù)的實(shí)用商業(yè)超聲探傷儀。脈沖/回波技術(shù)在今天也仍然普遍使用。隨后的幾年中,許多商業(yè)儀器紛紛問世。二十世紀(jì)六十年代和七十年代在超聲探傷儀、測厚儀及探頭的發(fā)展方面的公司,如:Panametrics、 Staveley和Harisonic,如今已經(jīng)成為奧林巴斯奧林巴斯公司的成員。
在二十世紀(jì)四十年代后期,日本的研究人員zui先在醫(yī)學(xué)診斷領(lǐng)域使用了超聲檢測技術(shù)。他們使用早期的B掃描設(shè)備獲得人體細(xì)胞組織層的兩維圖像。到了二十世紀(jì)六十年代,早期的醫(yī)學(xué)掃描儀被用于探測并顯示腫瘤、膽結(jié)石和類似異常情況的輪廓。在二十世紀(jì)七十年代,測厚儀的出現(xiàn)將超聲檢測技術(shù)帶入到各種制造工業(yè)環(huán)境中,如:在只能接觸工件一側(cè)的情況下需要測量工件的厚度。腐蝕測厚儀在測量金屬管道和箱罐的剩余壁厚應(yīng)用中得到了廣泛的使用。
超聲儀器的發(fā)展一直是基于數(shù)字信號處理技術(shù)和自80年代以來就可以便宜的價(jià)格獲得的微處理器。這也促成了用于缺陷探傷、厚度測量和聲學(xué)成像的小型化、可靠性能*的新一代便攜式儀器和在線檢測系統(tǒng)的問世。
什么是超聲?
存在于我們周圍的聲波,是一種穿行在某個(gè)媒介中的組織簡單的機(jī)械振動(dòng),媒介可以是固體、液體或氣體。這個(gè)聲波定義既包含我們?nèi)粘B牭降穆曇?,也包含用于缺陷探測的超聲波。聲波在某個(gè)特定介質(zhì)中以特定速度或聲速,在一個(gè)可預(yù)見的方向上傳播,當(dāng)遇到另一個(gè)不同介質(zhì)的界面時(shí),聲波會(huì)根據(jù)某些簡單的規(guī)則反射回來或繼續(xù)傳播。這個(gè)物理原理是超聲缺陷探測的基礎(chǔ)。簡言之,超聲波會(huì)在被測樣件中的裂縫處或其它不連續(xù)性缺陷出現(xiàn)的位置,發(fā)生反射,因此受過培訓(xùn)的操作人員通過監(jiān)控工件中產(chǎn)生的回波圖形,就可以辨別和定位材料中隱藏的內(nèi)部缺陷。
所有聲波都會(huì)以一個(gè)特定的頻率(每秒鐘振動(dòng)的次數(shù)或周期)振動(dòng),即我們可以感受到的可聽聲波范圍內(nèi)的音高。人類可聽到的zui大聲波頻率大約為每秒鐘20,000周期(20 KHz),而大多數(shù)超聲探傷應(yīng)用所使用聲波的頻率范圍為500,000周期/秒到10,000,000周期/秒(500 KHz ~ 10 MHz)。處于千兆赫頻率范圍的聲能不能在空氣或其它氣體中有效傳播,但是卻能在大多數(shù)液體和普通工程材料,如:大多數(shù)金屬、塑料、陶瓷及復(fù)合材料中自由傳播。超聲范圍內(nèi)的聲波比可以聽到聲波的方向性強(qiáng)得多,而且因其較短的波長,它們還對傳播路徑上的小反射體更為敏感。
聲波的速度會(huì)根據(jù)它們所處介質(zhì)的不同而發(fā)生變化,因?yàn)槁曀贂?huì)受到介質(zhì)的密度和彈性等屬性的影響。不同類型的聲波會(huì)以不同的聲速傳播。(文章來自奧林巴斯,侵刪)
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