对被探工件表面要求不高。
emat不需要与声波在其中传播的材料接触,就可向其发射和接收返回的超声波。
因此对被探工件表面不要求特殊清理,较粗糙表面也可直接探伤。
声波传播距离远。
emat在钢管或钢棒中激发的超声波,可以绕工件传播几周。在进行钢管或钢棒的纵向缺陷检测时,探头与工件---旋转,使探伤设备的机械结构相对简单。
电磁超声的应用主要包括测厚、探伤、应力测试等。
采用电磁超声对去除保温层的高温管道进行检测和采集数据,金属壳测厚仪,根据高温管道的初始测厚和大修测厚数据进行现场检测。
而利用电磁超声技术还可进行应力测量,其优点包括:
干耦合,非接触式检测。无需耦合剂也可以提供极其---和可重复性检测。
不透水性表面条件。该材料可以被涂覆,或者在粗糙/肮脏的条件下工作,从而消除了在测量时需要调节的部分。
探头容易部署。部件产生的声音,其方向不依靠传感器的放置角度,便于检测和集成。
电磁超声的基本结构
电磁超声检测装置主要由高频线圈、外加磁场、试件本身三部分组成,电磁超声基本结构值得一提的是,产生电磁超声的有两种效应,洛伦兹力效应和磁致伸缩效应。
高频线圈通以高频激励电流时就会在试件表面形成感应涡,感应涡流在外加磁场的作用下会受到洛伦兹力的作用产生电磁超声;
同样,---的脉冲电流会向外辐射一个脉冲磁场,脉冲磁场和外加磁场的复合作用会产生磁致伸缩效应,磁致伸缩力的作用也会产生不同波形的电磁超声。
洛伦兹力和磁致伸缩力两种效应具体是哪种在起着主要作用,主要是由外加磁场的大小、激励电流的频率决定。
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