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厚度检测和近表面缺陷测量分辨力(一)

厚度检测和近表面缺陷测量分辨力(一)

短脉冲超声波是一种相干波,反射体将这种相干波分割为两个或多个部分。各部分之间的相位不同,它们之间可以发生干涉现象。厚度较薄试件(板、管等)上下表面的反射波可以发生干涉。对于含有连续宽频带的脉冲波,在频谱图上会出现极大值和极小值点。这些极大值和极小值点是离散的,它们出现的位置与检测点处板的厚度有关......
超声检测系统中各因素对信号频谱的影响(三)

超声检测系统中各因素对信号频谱的影响(三)

当探头的压电晶片较薄时,从晶片正面和背面激发出的脉冲波将会发生干涉现象。为了获得宽频带的激发波,需要尽可能避免这种干涉现象。图4-10a所示为一个传统的超声波探头,其压电应力hD(x)沿探头长度方向保持恒定,在探头晶片末端压电应力发生突变。其压电应力梯度可以用函数表示,由此产生的频谱是常规的正弦调制谱。......
超声检测系统中各因素对信号频谱的影响(一)

超声检测系统中各因素对信号频谱的影响(一)

超声检测仪的发射脉冲频谱,探头晶片的固有频率以及探头的阻尼特性,均会对发射超声波的能量、频谱特性以及接收回波的特性产生影响。图4-5为典型的超声水浸法缺陷检测系统。发射电路发射电路又称高频脉冲电路,用于产生持续时间很短的高频脉冲波,激励探头产生超声波脉冲。目前超声波检测仪常用的发射电路有调谐式和......
宽脉冲与窄脉冲在探伤中的特点以及<i style='color:red'>脉冲波</i>的声速

宽脉冲与窄脉冲在探伤中的特点以及脉冲波的声速

①宽脉冲与窄脉冲在探伤中的特点对超声波信号进行频谱分析时,了解宽脉冲和窄脉冲方法之间的差别非常重要。窄脉冲对应的是宽频带,可获得很宽频率范围内的信息,但牺牲了灵敏度。宽脉冲对应着窄频带,其优点在于给定频率上的灵敏度较高,能捕捉到组织结构的细微差别带来的频域信号特征的变化缺点是在许多频率下采集数......
实际声场与理想声场的比较

实际声场与理想声场的比较

在对声场进行理论分析时,通常提出一定的假设条件,如研究的对象往往基于液体介质,且波源作活塞运动,辐射声波为连续波等,此时获得的是理想条件下的声场,简称理想声场。而实际检测中往往是固体介质,且波源为非均匀激发,此时辐射的脉冲波声场,简称实际声场。一般说来,对于远场区轴线上的声压分布,实际声场与理......
宽脉冲和窄脉冲的声场

宽脉冲和窄脉冲的声场

脉冲波声场的计算方法:首先通过傅里叶变换将辐射面上的脉冲波函数表示为许多单频波的叠加,即求出脉冲波的频谱,将其代入基尔霍夫积分,求出场中包含有各频率成分的频谱函数分布;然后对频谱函数分布进行逆傅里叶变换,便得到时域脉冲波的场分布。宽脉冲探头发射的超声波在声束轴线上声压分布接近于连续激励的情况。......
超声<i style='color:red'>脉冲波</i>的频率和声场

超声脉冲波的频率和声场

①超声脉冲波的频率关于超声脉冲波频率的测定与纯粹的周期波有所不同。在百科辞典中,频率定义为“在周期现象中表示同一相位在一秒内重复出现的次数”。在实际超声检测中,特别是对于宽频带探头,由于阻尼效果较强,脉冲形状不再是均匀的多个周期(见图1-9),不适合采用读取周期的方法测定频率特性。日本的井元鉴二......
宽脉冲和窄脉冲(一)

宽脉冲和窄脉冲(一)

在实际超声检测中,一般使用脉冲超声波。随着超声检测技术的发展。理论和实践表明,超声波需要分成宽脉冲和窄脉冲两个大类。根据发射脉冲周期个数的不同,脉冲波可以分为宽脉冲和窄脉冲。超声波脉冲由检测频率下的几个声能循环组成。材料内的脉冲所占用空间的大小叫做“脉冲宽度”。从物理意义上来讲,“脉冲宽度”等......
连续波和<i style='color:red'>脉冲波</i>

连续波和脉冲波

根据持续时间的长短,超声波可分为两种,分别是连续波和脉冲波。连续波指的是介质中质点振动持续时间为无穷的波动,如图1-3a所示。脉冲波指的是振动持续时间有限(单个或间发)的波动,如图1-3所示。按照傅里叶分析方法可知,一个脉冲波可以分解为多个不同频率谐振波的叠加,如图1-4所示。可以看出以时间为自变量的一......