Новини

Напрямок досліджень і розробок технології ультразвукового виявлення

Зі швидким розвитком різних галузей також швидко розвивається технологія ультразвукового виявлення.Технологія візуалізації, технологія фазованої решітки, технологія 3D фазованої решітки, технологія штучної нейронної мережі (ШНМ), технологія ультразвукової керованої хвилі поступово розвиваються, що сприяє розвитку технології ультразвукового виявлення.

В даний час ультразвуковий контроль широко використовується в нафтовій, медичній, ядерній промисловості, аерокосмічній промисловості, транспорті, машинобудуванні та інших галузях.Майбутній напрямок розвитку технології ультразвукового виявлення в основному включає наступні два аспекти:

Напрямок досліджень і розробок технології ультразвукового виявлення

Саме технічне дослідження УЗД

(1) Дослідження та вдосконалення самої ультразвукової технології;

(2) Дослідження та вдосконалення ультразвукової технології.

Саме технічне дослідження УЗД

1. Технологія лазерної ультразвукової детекції

Технологія лазерного ультразвукового виявлення полягає у використанні імпульсного лазера для створення ультразвукового імпульсу для виявлення заготовки.Лазер може стимулювати ультразвукові хвилі, створюючи термопружний ефект або використовуючи проміжний матеріал.Переваги лазерного ультразвуку в основному відображаються в трьох аспектах:

(1) Може бути виявлення на великій відстані, лазерний ультразвук може поширюватися на великі відстані, загасання в процесі поширення невелике;

(2) Непрямий контакт, не потрібен прямий контакт або близькість до заготовки, безпека виявлення висока;

(3) Висока роздільна здатність виявлення.

Виходячи з наведених вище переваг, лазерне ультразвукове виявлення особливо підходить для виявлення заготовки в режимі реального часу та в режимі онлайн у суворих умовах, а результати виявлення відображаються за допомогою швидкого ультразвукового сканування.

Однак лазерне ультразвукове дослідження також має деякі недоліки, такі як ультразвукове виявлення з високою роздільною здатністю, але відносно низькою чутливістю.Оскільки система виявлення включає лазерну та ультразвукову систему, повна система лазерного ультразвукового виявлення має великий обсяг, складну структуру та високу вартість.

В даний час лазерна ультразвукова технологія розвивається в двох напрямках:

(1) Академічні дослідження лазерного надшвидкого механізму збудження та взаємодії та мікроскопічних характеристик лазера та мікроскопічних частинок;

(2) Онлайн моніторинг позиціонування в промисловості.

2.Технологія електромагнітного ультразвукового виявлення

Електромагнітна ультразвукова хвиля (EMAT) — це використання методу електромагнітної індукції для стимулювання та отримання ультразвукових хвиль.Якщо високочастотна електрика циркулює в котушці поблизу поверхні вимірюваного металу, у вимірюваному металі буде індукований струм такої ж частоти.Якщо постійне магнітне поле прикладено поза межами вимірюваного металу, індукований струм створюватиме силу Лоренца тієї ж частоти, яка діє на решітку вимірюваного металу, викликаючи періодичну вібрацію кристалічної структури вимірюваного металу, щоб стимулювати ультразвукові хвилі. .

Електромагнітний ультразвуковий перетворювач складається з високочастотної котушки, зовнішнього магнітного поля та вимірювального провідника.Під час тестування заготовки ці три частини беруть участь разом, щоб завершити перетворення основної технології електромагнітного ультразвуку між електрикою, магнетизмом і звуком.Завдяки регулюванню структури котушки та позиції розміщення або регулюванню фізичних параметрів високочастотної котушки можна змінити силову ситуацію перевіреного провідника, створюючи таким чином різні типи ультразвуку.

3.Технологія ультразвукового виявлення з повітряним зв'язком

Технологія ультразвукового виявлення з повітряним зв’язком — це новий безконтактний ультразвуковий метод неруйнівного контролю з повітрям як сполучним середовищем.Перевагами цього методу є безконтактність, неінвазивність і повна неруйнівність, що дозволяє уникнути деяких недоліків традиційного ультразвукового виявлення.В останні роки технологія ультразвукового виявлення з повітряним зв’язком широко використовується для виявлення дефектів композитних матеріалів, оцінки характеристик матеріалу та автоматичного виявлення.

В даний час дослідження цієї технології в основному зосереджені на характеристиках і теорії збудження ультразвукового поля повітряного зв’язку, а також на дослідженні високоефективного та малошумного зонда повітряного зв’язку.Програмне забезпечення мультифізичного моделювання поля COMSOL використовується для моделювання та симуляції повітряного ультразвукового поля, щоб аналізувати якісні, кількісні дефекти та дефекти зображення в перевірених роботах, що покращує ефективність виявлення та забезпечує корисне дослідження для практичного застосування. безконтактного УЗД.

Дослідження ультразвукової технології

Дослідження технології за допомогою ультразвуку в основному відноситься до нього на основі незмінення методу та принципу ультразвуку, на основі використання інших галузей технології (таких як технологія збору та обробки інформації, технологія генерації зображень, технологія штучного інтелекту тощо) технологія оптимізації етапів ультразвукового виявлення (отримання сигналу, аналіз і обробка сигналу, зображення дефектів), щоб отримати точніші результати виявлення.

1.Nмережевий технлогія

Нейронна мережа (НМ) — це алгоритмічна математична модель, яка імітує поведінкові характеристики НМ тварин і виконує розподілену паралельну обробку інформації.Мережа залежить від складності системи та досягає мети обробки інформації шляхом налаштування з’єднань між великою кількістю вузлів.

2.Техніка 3D зображення

Як важливий напрям розвитку допоміжних технологій ультразвукового виявлення, технологія тривимірної візуалізації (тривимірної візуалізації) також привернула увагу багатьох вчених в останні роки.Завдяки демонстрації 3D-зображення результатів результати виявлення є більш конкретними та інтуїтивно зрозумілими.

Наш контактний номер: +86 13027992113
Our email: 3512673782@qq.com
Наш сайт: https://www.genosound.com/


Час публікації: 15 лютого 2023 р