超音波探傷理論

超音波探傷理論

超音波探傷器は、携帯型の非破壊工業用機械の一つであり、損傷を受けずに、迅速かつ便利に、かつ正確に、ワークピース(クラック、気孔、孔、封入物など)に存在する内部欠陥を検出、位置決め、評価、診断することができる。しかし、超音波探知器の原理は、我々のユーザーのほとんどのためにまだ理解するのが難しいです、そして、ここでは、あなたのための超音波探知探知器理論の導入は起こります。実際には、市販されている超音波探傷器が多数存在するが、実用上は、パルス反射型超音波探傷器が最も多く用いられる。異なる音響インピーダンスを持つ二つの媒質の界面で超音波を反射する。反射エネルギーの大きさは,界面の両側の媒質の音響インピーダンスと界面の配向とサイズの差に関係する。ほとんどのポータブルパルス反射型超音波探傷器は、Aスキャンモードを使用する。いわゆるAスキャンは、表示のX軸が被試験材料中の超音波の伝搬時間または距離であり、Y軸が超音波反射波の振幅値であることを意味する。超音波欠陥検出器

によれば、異なる欠陥により反射波の高さと形状が異なるので、この差は欠陥の性質を表す。したがって、超音波探傷器理論は、超音波が材料中を伝播する場合、媒体に遭遇したときに反射及び屈折される原理によって設計される。材料に欠陥がない場合、超音波が伝播する材料の他端は反射する。プローブに捕捉された後、材料中の波の音速と実際の検査時に発生した電波と受信エコーとの間の時間に基づいて材料の厚さλを判定する。欠陥がある場合は、プローブをキャプチャする反射エコーもあります。

によれば、異なる欠陥により反射波の高さと形状が異なるので、この差は欠陥の性質を表す。したがって、超音波探傷器理論は、超音波が材料中を伝播する場合、媒体に遭遇したときに反射及び屈折される原理によって設計される。材料に欠陥がない場合、超音波が伝播する材料の他端は反射する。プローブに捕捉された後、材料中の波の音速と実際の検査時に発生した電波と受信エコーとの間の時間に基づいて材料の厚さλを判定する。欠陥がある場合は、プローブをキャプチャする反射エコーもあります。

によれば、異なる欠陥により反射波の高さと形状が異なるので、この差は欠陥の性質を表す。したがって、超音波探傷器理論は、超音波が材料中を伝播する場合、媒体に遭遇したときに反射及び屈折される原理によって設計される。材料に欠陥がない場合、超音波が伝播する材料の他端は反射する。プローブに捕捉された後、材料中の波の音速と実際の検査時に発生した電波と受信エコーとの間の時間に基づいて材料の厚さλを判定する。欠陥がある場合は、プローブをキャプチャする反射エコーもあります。

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