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电磁超声的中心部件是电磁超声换能器(emat),emat利用洛伦兹力,磁致伸缩效应和磁性力产生超声波。
emat由磁铁、线圈和试件3部分组成。磁铁用来提供外磁场,一般采用永磁铁或电磁铁。永磁铁的优点是磁铁体积小;电磁铁去磁速度快,包括直流电磁铁、交流电磁铁或脉冲电磁铁等。
线圈用于产生高频涡流,有蛇形、回形、吕形等。试件是电磁超声检测系统中不可缺少的一部分,必须是电导体或磁导体。金属材料中电磁超声有洛伦兹力作用产生,铁磁性材料中电磁超声一般由洛伦兹力和磁致伸缩原理共同作用产生。
当高频电流流过靠近金属表面的电感线圈时,线圈将产生一个交变磁场,磁场周围也会激发涡流电场。金属表面中涡流密度的大小取决于线圈中电流而产生的磁场变化,方向与线圈内高频电流方向相反,涡流频率同线圈电流变化频率一致。
磁铁在金属表面提供一个外部静磁场,不需要耦合剂电磁超声高温腐蚀测厚仪价格,涡流在外磁场作用下便会产生一个与涡流频率相同的洛仑兹力,金属原子在洛仑兹力作用下产生往复振动,从而在试件中产生超声波。
脉冲电流而产生的脉冲磁场与外加磁场作用会产生磁致伸缩效应,使试件产生与交变磁场频率相同的机械振动,可产生不同波形的电磁超声。
超声波应力测量技术是基于声弹性效应,根据固体中的弹性波传播速度依赖于机械应力的特性。
电磁超声应力传感器产生两正交极化的水平剪切波穿过材料,其水平极化超声波声速是一个线性函数的残余应力,因此应力引起的双折射可以测量声波。
无耦合电磁超声换能器在材料表面产生的声波允许准确地测量两正交偏振剪切波的渡越时间(tof),不受耦合剂层厚度影响。 双折射“b”值是指材料本身的各向---b0与残余应力 bσ之和,与双轴应力场成正比,声弹性常数“k”值可以通过实验计算。
这种方法可以提供厚度相对应的平均应力大小。
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