В настоящее время, для оценки местоположения и размера дефектов в осмотренной заготовке на экране используется ультразвуковой дефект из Yushi. Таким образом, понимание влиятельных факторов чрезвычайно полезно для повышения точности позиционирования и количественного определения.
Основные факторы, влияющие на позиционирование дефекта
1. Внутреннее инструмент
Качество горизонтальной линейности прибора оказывает определенное влияние на позиционирование дефектов. Плохая горизонтальная линейность может привести к отклонениям между отображаемым положением дефекта и фактическим положением.
2. Влияние зонда
Такие факторы, как отклонение звукового луча зонда, наличие двойных пиков, износ клина и направленность - все это влияет на позиционирование дефекта. Отклоненный звуковой луч может привести к тому, что ультразвуковая волна распространяется в неожиданном направлении, что приводит к неправильному положению полученной отраженной волны. Двойные пики могут привести к путанице в сигнальном суждении, что затрудняет определение истинного положения дефекта. Износ клина может изменить угол преломления ультразвуковой волны, вызывая неточности при измерении глубины дефекта и других данных. Плохая направленность может привести к получению отраженных волн от неразмерных позиций, что приводит к неправильному суждению позиции дефекта.
3. Ввлечение заготовки
Шероховатость поверхности, свойства материала, форма поверхности, граничные эффекты, температуру и условия дефекта заготовки - все это влияет на позиционирование дефекта. Шважная поверхность может вызвать хаотическое отражение ультразвуковых волн, влияя на прием и анализ сигналов. Неоднородные материалы могут изменить скорость распространения ультразвуковых волн, что приводит к ошибкам в позиционировании дефектов. Нерегулярные формы поверхности, такие как изогнутые поверхности, могут сделать путь и угол отраженного волнового комплекса, увеличивая сложность позиционирования. Граничные эффекты относятся к сложным явлениям отражения и преломления ультразвуковых волн, когда близко к границе заготовки, что может мешать позиционированию дефектов. Изменения температуры могут изменить акустические свойства материала, тем самым влияя на распространение и позиционирование ультразвуковых волн. Форма и ориентация самого дефекта также может повлиять на путь и время отраженной волны, влияя на позиционирование.
4. Влияние оператора
Ошибки в параметрах, таких как нулевая точка и значения k (касательная угла преломления зонда) во время отладки приборов или использование неподходящих методов позиционирования, могут влиять на позиционирование дефекта. Если нулевая точка устанавливается неправильно во время отладки приборов, она сделает неверное начальное положение всего измерения, что приведет к неточному позиционированию всех измеренных дефектов. Ошибка в значении K приведет к отклонениям в расчетной глубине дефекта и горизонтальном расстоянии. Использование неуместного метода позиционирования, такого как выбор метода, который не подходит для заготовки и условий дефекта, также приведет к неточному позиционированию.
Основные факторы, влияющие на дефект
1. Внутреннее производительность инструмента и зонда
Вертикальная линейность прибора, его точность и частота зонда, тип, размер кристалла и угол преломления напрямую напрямую влияют на высоту эха дефекта. Плохая вертикальная линейность инструмента может привести к тому, что дефект того же размера отображает различные высоты эха, что приводит к неправильному суждению размера дефекта. Точность прибора определяет точность измерения. Низкая точность приведет к большим ошибкам в измеренной высоте эхо и других данных. Частота зонда влияет на разрешение и способность проникновения ультразвуковой волны. Чрезмерная или низкая частота может сделать дефект неясным или неточным. Различные типы зондов, такие как прямые зонды и угловые зонды, оказывают различные эффекты на прием и отображение эхо -дефектов.
2. Влияние связи и ослабления
Акустический импеданс муфта и толщина слоя связи оказывают значительное влияние на высоту эхо. Если акустический импеданс муфта и толщина слоя связи не подходят, эффективность передачи ультразвуковой волны между зондом и заготовкой будет снижена, и высота эхо будет уменьшаться, что приведет к ошибкам в количественной оценке дефекта. Когда состояния связи зонда на калибровочном блоке, используемом для регулировки чувствительности, и поверхность проверенной заготовки отличается, и соответствующая компенсация не будет выполнена, ошибка количественной оценки увеличится, и точность уменьшится.
3. Внутреннее геометрическая форма заготовки и размер
Форма нижней поверхности заготовки влияет на высоту эхо. Выпуклая изогнутая поверхность делает отраженную волновую распределение, уменьшая высоту эха, в то время как вогнутая изогнутая поверхность делает отраженную волновую фокус, увеличивая высоту эха. Параллелизм между нижней поверхностью заготовки и поверхностью обнаружения, а также гладкостью и чистотой нижней поверхности также оказывают значительное влияние на количественную оценку дефектов. Из -за вмешательства боковой стенки при обнаружении дефектов вблизи боковой стенки заготовки неточная количественная оценка и произойдет увеличение ошибок. Размер заготовки также оказывает определенное влияние на количественную оценку.
4. Внуждение дефекта
Различные формы дефектов оказывают большое влияние на эхо -высоту. Ориентация дефекта также влияет на высоту эхо. Кроме того, направленность дефектной волны связана с размером дефекта, и разница относительно большая. Более того, на высоту эха дефекта также влияют такие факторы, как шероховатость поверхности дефекта, природа дефекта и положение дефекта. Дефекты с различными формами, такими как сферические поры и листообразные трещины, имеют различные характеристики отражения и рассеяния ультразвуковых волн, что приводит к большим различиям в высотах эха. Относительный угол между ориентацией дефекта и зондом также влияет на высоту эха. Например, дефект, перпендикулярный зонд, может иметь более высокий эхо, чем наклонный дефект. Направленность дефектной волны варьируется в зависимости от размера дефекта. Небольшие дефекты могут иметь более разбросанные волны, в то время как большие дефекты могут иметь более концентрированные отраженные волны, которые все будут влиять на высоту эха и количественную оценку. Шероховатость поверхности, природа (такая как поры, включения, трещины и т. Д.) И положение (глубина, расстояние от границы и т. Д.) Дефекта также повлияет на высоту эхо и количественную оценку.
Дискриминация не определенных эхо
При обнаружении ультразвукового недостатка, в дополнение к начальной волне, нижней волне и дефектной волне на экране, могут также быть некоторые другие сигнальные волны, такие как поздние волны, волны треугольных отражений, волны отражения 61 градуса и неразборческие эхо, вызванные другими причинами. Очень необходимо проанализировать и понимать причины и характеристики общих неразмерных эхо.
Поздние волны: Это волны, которые появляются позже из -за различных путей распространения ультразвуковых волн в заготовке, в результате чего некоторые волны имеют более длительное время распространения. Их характеристики заключаются в том, что они появляются в определенных временных позициях, как правило, связанные с геометрической формой и размером заготовки.
Треугольные волны отражения: Обычно они образуются множественными отражениями ультразвуковых волн в структуре угловой отражения заготовки. Их формы волны и положения внешнего вида имеют определенные правила, связанные с углом и размером углового отражения.
61 градусный отражение волны: Они представляют собой волны, генерируемые ультразвуковой волной, отражающей под определенным углом под определенными углами зонда и структурами заготовки, с удельным углом отражения и характеристиками пути распространения.
Понимание причин и характеристик этих неразмерных отголовок помогает точно идентифицировать и исключить их во время процесса обнаружения недостатков, избегая ошибок в качестве волн дефектов.
