Die Ultraschallsonde ist hauptsächlich unterteilt in: Direktsonde, Schrägsonde, Krümmungssonde, Fokussonde, Oberflächenwellensonde, Wassereintauchsonde, Doppelkristallsonde, Dickenmessung, Hochtemperatursonde usw. Eine Single-Chip-Sonde zur vertikalen Erkennung von Verletzungen, die von der direkten Sonde erzeugt wird, ist ein langer Schallstrahl, der senkrecht zur Sondeoberfläche liegt.
E+H Fraktionelle Ultraschallsonde FDU-SerieArbeitsprinzip
E+H Fraktionelle Ultraschallsonde FDU-SerieDie hauptsächlichen Materialien der Ultraschallsonde sind die beiden Arten von Piezokristallen (elektromagnetische Dehnung) und Nickel-Eisen-Aluminium-Legierung (magnetische Dehnung). Elektroelastische Materialien sind Zirconium-Bleititan (PZT) usw. Der Ultraschallsensor, der aus einem piezokristallischen Kristall besteht, ist ein reversibeler Sensor, der die elektrische Energie in eine mechanische Oszillation umwandeln kann, um Ultraschall zu erzeugen, und wenn er Ultraschall empfängt, kann er auch in elektrische Energie umwandeln, so dass er in Sender oder Empfänger unterteilt werden kann. Einige Ultraschallsensoren können sowohl senden als auch empfangen.
E+H Fraktionelle Ultraschallsonde FDU-SerieTechnische Parameter
Pressoelektrische Spannungskonstante d33:
d33 = Dt / U auf den piezoelektrischen Chip mit einer so großen Spannung, dass der piezoelektrische Chip die Menge der Änderung von Dt in der Dicke auftritt, je größer d33 ist, desto höher ist die Emissionsempfindlichkeit.
Spannungskonstante g33:
g33 = UP/P fügt so viel Spannung auf den piezoelektrischen Chip zu. Wenn eine Spannung so groß wie UP auf einem piezoelektrischen Chip erzeugt wird, desto größer ist der g33, desto höher ist die Empfangsempfindlichkeit.
Die dielektrische Konstante e:
e = Ct/A [C-Kapazität, t-Polabstand (Chipdicke), A-Polabstandfläche (Chipbereich)];
C Klein → E Klein → Kurze Lade- und Entladungszeit. Die Frequenz ist hoch.
Elektromechanischer Koppelkoeffizient K:
Zeigt die Umwandlungseffizienz zwischen der mechanischen Energie (Schallenergie) und der elektrischen Energie eines piezoelektrischen Materials an.
Für den positiven PV-Effekt: K = umgewandelte elektrische Energie / Eingangs-mechanische Energie.
Für den inversen elektrischen Effekt: K = Umwandlung der mechanischen Energie / Eingangsenergie.
Wenn der Chip vibriert, dehnt sich die Dicke und die Radialrichtung gleichzeitig, verformt sich die Dicke, die Empfindlichkeit der Erkennung ist hoch, die Radialrichtung ist hoch, die Auflösung ist verringert, die Blindzone ist vergrößert und der Emissionsimpuls wird verbreitet. (Antworten auf Fragen 16 und 19).
Schallgeschwindigkeit: 324.0 M/S Werkstückstärke: 16.00MM Sondenfrequenz: 2.500MC
Sonde K-Wert: 1.96 Sonde Front: 7.00MM Steigung Typ: X
Neigungswinkel: 60.00 Schweißbreite: 2.00MM Kompensation: -02 dB
Aufhebung: +05dB Quantifizierung: -03dB Bewertung: -09 dB
Fehlernummer: 0000 Fehlernummer: 1. Datum der Prüfung: 05.03.09
Schallgeschwindigkeit: 324.0 M/S Werkstückstärke: 16.00 MM Sondenfrequenz: 5.00 MC
Sonde K-Wert: 1,95 Sondengrenze: 7,00 MM Schrägungsart: X
Neigungswinkel: 60.00 Schweißbreite: 2.00 MM Kompensation: -02 dB
Absage: +05 dB Quantifizierung: -03 dB Bewertung: -09 dB
Fehlernummer: 0000 Fehlernummer: 1. Datum der Prüfung: 05.03.09
5. Mechanischer Qualitätsfaktor qm:
qm = E-Speicher / E-Verlust, bei der Resonanz des piezoelektrischen Chips ist das Verhältnis der gespeicherten mechanischen Energie zu der Energie, die in einem Zyklus (Verformung, Wiederherstellung) verloren wird ... der Verlust wird hauptsächlich durch molekulare Reibung verursacht.
Große qm, geringe Verluste, lange Vibrationszeit, große Impulsbreite und geringe Auflösung.
Kleine qm, hohe Verluste, kurze Vibrationszeit, kleine Impulsbreite und hohe Auflösung.
Frequenzkonstante Nt:
Nt=tf0, Das Produkt der Dicke des piezoelektrischen Chips und der inhärenten Frequenz ist eine Konstante, das Chipmaterial muss sein, je kleiner die Dicke, desto höher die Frequenz. (Antworten auf Fragen 16 und 19).
Curie-Temperatur Tc:
Der piezoelektrische Effekt des piezoelektrischen Materials kann nur innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs erzeugt werden, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird, verschwindet der piezoelektrische Effekt, so dass die Temperatur des piezoelektrischen Effekts verschwindet, die Curie-Temperatur genannt wird (hauptsächlich der hohe Temperatureffekt).
Ein weiterer wichtiger Indikator der Ultraschallsonde: das Signal-Rausch-Verhältnis - das Verhältnis von nützlichen und unnützlichen Signalen muss größer als 18 dB sein.
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