تعرَّف على Vibromera.com — موقعنا الدولي الجديد. زوروا Vibromera.com →
مرجع بالموجات فوق الصوتية المراقب

مرجع أشعة لوحة مسطحة وعناصر دائرية بالموجات فوق الصوتية

حساب هندسة الأشعة المثالية للساق الأولى والقفزة الكاملة في لوحة مسطحة متوازية، وموجة الطول لسرعة الموجة الم headة التي يوفرها المستخدم، ومرجع الحقل القريب لعنصر دائري منفصل.

زاوية الانكسار من العمودي على السطحسرعة الموجة الم headة التي يوفرها المستخدملا يوجد إعدادات مسبقة للمادةلا يوجد قرار بشأن الكشف أو القبول
هذه الورقة الحسابية ليست إجراء اختبار بالموجات فوق الصوتية، أو خطة تغطية، أو ت headيل، أو طريقة تحديد الانقطاعات، أو قرار قبول. لا تحدد هذه الورقة الحسابية م headدف، أوedge، أو نمط الموجة، أو التردد، أو الزاوية، أو خطة المسح، أو الحساسية، أو م headدف المرجعي، أو معيار القبول. يظل الإجراء المؤهل وت headيل الجهاز/الم headدف ضروريًا.

المدخلات المراقبة

م headد. لا توفر الورقة الحسابية سرعة المادة أو ت headيل الم headدف الاسمي.
يجب أن يتطابق النمط الم headد مع السرعة والزاوية المنكسرة المدخلة.
يُقاس من الخط العمودي على السطح؛ 0 ≤ β < 90°. هذه ليست زاوية سقوط الإسفين.
استخدم السرعة الم headدة للمادة والموجة والظروف الم headدة الم headدة.
استخدم قيمة فعالة/اسمية م headدة مناسبة لغرض المرجع.
للمرجع المثالي للحقل القريب فقط؛ ليس قطر الحالة أو امتداد edge.

المعادلات والوحدات

الساق الأولى: s₁ = t / cos β; x₁ = t tan β
الساقين / القفزة الكاملة: s₂ = 2t / cos β; x₂ = 2t tan β
طول الموجة: λ = c / f
الحقل القريب الدقيق للعنصر الدائري: N₀ = (D² − λ²) / (4λ)
تقريب فتحة كبيرة: N₀ ≈ D² / (4λ) = D²f / (4c)

  • β هو الزاوية المنكسرة في قطعة الاختبار المقاسة من العمودي على السطح. لا تحسب الصيغ زاوية الانكسار من زاوية حادث القوس.
  • القيم t، s، x، D، λ و N₀ بالمليمتر. تُدخل c بوحدة m/s و f بوحدة MHz؛ λ(mm) = c / [1000 f(MHz)].
  • تشمل الأوقات المعروضة فقط انتشار الصوت في قطعة الاختبار: الوقت(ميكروثانية) = 1000 × المسار(مم) / c(م/ث). يتم استبعاد وقت القوس، خط التأخير، المادة المرتبطة والزمن الصفر للجهاز.
  • يتم تقييم معادلة العنصر الدائري الدقيق فقط لـ D/λ > 1. يطبع المرجع Olympus التقريب عند D/λ > 10؛ يبلغ النموذج الجدول عن مدى توفر هذا الشرط دون معاملته كحكم اختيار المسبار.
  • للوتد الزاوي أو المسبار المستطيل، يعتمد المجال القريب الفعال أيضًا على زوايا الحادث والانكسار، طول العنصر، مسار القوس، السرعات وعامل تصحيح. يتجنب هذا النموذج بشكل متعمد تخمين هذه المدخلات.

استبعادات النموذج

العنصر المستبعدلماذا النتيجة البسيطة غير كافيةالتحكم المطلوب
جدول سرعة المادةتعتمد السرعة على نمط الموجة، التركيب، البنية والحالة؛ القيمة العامة لا تضبط المسافة.تحقق من السرعة/الصفر باستخدام الإعداد الفعلي وكتلة مرجعية مناسبة أو مسار معروف.
هندسة القوس ونقطة الفهرسيؤثر انتقال القوس، زاوية الحادث، نقطة فهرس الشعاع والدرجة على المسار الفعلي للتركيب وزاوية الحادث.قم بضبط المسبار/القوس وتحقق من زاوية الانكسار.
قطعة الاختبار المنحنيةتصبح مثلثات اللوحة المسطحة غير دقيقة وتتغير زاوية الانعكاس.استخدم تصحيح السطح المنحني المعتمد للهندسة الداخلية/الخارجية الفعلية.
عرض الشعاع، التركيز والتغطيةشعاع الخط الأوسط لا يصف حقل الصوت أو تغطية المسح.استخدم نموذج المسبار، الإجراء وتحقق من التغطية.
الكشف، التوصيف والقياسلا يتم حساب توجيه العاكس، الاستجابة، التوهين، التشتت، الربط، نطاق التردد، الحساسية ونسبة الإشارة إلى الضوضاء.استخدم العاكسات المرجعية الم-calibrated والتقنية المناسبة للكشف/القياس.
القبوللا تحتوي الهندسة وحدها على مستوى الاختبار، مستوى التقييم أو معيار القبول.طبق الإجراء/الكود/العقد وقواعد القبول الحالية الخاصة به.
الدليل والوضع القياسي
هندسة الشعاعيشرح أن حسابات موقع الشعاع الزاوي الافتراضية تفترض قطعة اختبار مسطحة وتستخدم السرعة الم-calibrated، زاوية الانكسار، السماكة ونقطة فهرس الشعاع؛ يتطلب الانحناء علاقات مختلفة.

ورقة الشركة الرسمية

المجال القريب
Olympus, فحص بالموجات فوق الصوتية ذات الطور المتعدد: النظرية الأساسية للتطبيقات الصناعية، الطبعة الثالثة، 2014، الملحق أ، الصفحة 82 (PDF الصفحة 88).يقدم N₀ = (D² − λ²)/(4λ)، تقريب D²f/(4v) عند D/λ > 10، ومعادلات المجال القريب الفعال المنفصلة للمسبارات الدائرية أو المستطيلة على الأقواس.

ورقة PDF الرسمية للشركة

ال-Calibration
المعايرةEvident Ultrasonic Flaw Detection Tutorial, مفاهيم الت-Calibration.

يذكر أن الت-Calibration للسرعة/الصفر مطلوبة عند استخدام مادة اختبار جديدة أو محوّل جديد وأن الت-Calibration المرجعي خاص بالإجراء الاختباري.

الدورة التعليمية الرسمية للشركة
المعيار العامISO 16810:2024، الطبعة الثانية.

يذكر البطاقة الرسمية للـ ISO أن الشروط الخاصة بالتطبيق تنتمي إلى معايير المنتج، المواصفات، الكود، العقود أو الإجراءات المكتوبة، وأن ISO 16810 لا تحدد نطاق المسح/الخطط أو معايير القبول.

سجل رسمي حسب ISO
نطاق اللحامISO 17640:2018، الطبعة الرابعة، المرحلة 90.92 (لتكون مراجعة).

يحد البطاقة الرسمية نطاقها الرئيسي لفحص الموجات فوق الصوتية اليدوي المحدد للوصلات المعدنية الملحومة بالانصهار ويذكر شروط المادة/الدرجة/مستوى الاختبار. لا يدعي هذا النموذج أنه يطبق هذا الإجراء.

سجل رسمي حسب ISO

تم الوصول إلى المصادر في 16 يوليو 2026. لم يتم إعادة إنتاج أو استنتاج أي بند مغلق من المعايير، مستوى الاختبار أو جدول القبول.

أسئلة التفسير

هل "زاوية المسبار" هي القيمة التي يجب إدخالها؟

أدخل الزاوية المنكسرة الم-calibrated في قطعة الاختبار، المقاسة من العمودي على السطح. لا يمكن تبادل زاوية حادث القوس معها؛ يعتمد الانكسار على السرعات وقانون سنيل.

هل يعني المسار ذو الساقين المسافة إلى عاكس واحد؟

لا. إنه المسار المثالي للخط الأوسط من سطح الدخول إلى الجدار المقابل الموازي وإلى سطح الدخول بعد انعكاس مرايا واحد. يمكن أن يحدث العاكس في أي مكان على ساق ويجب تحديد موقعه من مسار الصوت الم-calibrated ومعلومات الساق.

هل الناتج N₀ الحسابي صالح لمستقبلي الزاوي؟

لا كحقل قريب فعال للتركيب. الناتج N₀ المعروض هو مرجع منفصل مباشرة للعنصر الدائري. يتطلب مستقبل زاوي/منحدر بيانات هندسية وتصحيح إضافية تم حذفها هنا بشكل صريح.

هل λ/2 هو العيب الأدنى الذي سيتم الكشف عنه؟

لا يدعي هذا النموذج ذلك. يعتمد الكشف والقياس على الحقل الصوتي الكامل، نوع واتجاه المرآة، الامتصاص/التبعثر، الربط، نطاق التردد، الحساسية، نسبة الإشارة إلى الضوضاء، الت head up و الإجراء المطبق.

الإصدار: 16 يوليو 2026. تصنيف النتيجة: مرجع هندسي/صوتي غير قياسي فقط.

فئات:

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko مهندس تحليل اهتزازات ومؤسس شركة Vibromera ورئيسها التنفيذي. منذ أكثر من 15 عامًا يوازن المعدات الدوارة في الموقع لا على منصة اختبار: آلات التقطيع، والمراوح الصناعية، والكسارات، وأجهزة الطرد المركزي، والأعمدة، ومغازل التشغيل. من هذا العمل وُلدت أجهزة Balanset — فقد صُممت كأداة يستطيع الأخصائي حملها إلى الآلة واستخدامها بمفرده في الموقع، لا كمعدات مختبرية. تأسست Vibromera عام 2017، ومقرها منذ عام 2023 في بورتو بالبرتغال. هنا يجري تطوير سلسلة Balanset وتجميعها ودعمها. الجهاز الرئيسي هو Balanset-1A، وهو محلل محمول للموازنة في مستوى واحد ومستويين ولتشخيص الاهتزازات. يشارك Nikolai شخصيًا في دعم العملاء، وفي معالجة حالات الموازنة الصعبة، وفي تطوير البرنامج. وهو يعمل مع عملاء في جميع أنحاء العالم، وبأي لغة.

واتساب
بالانسيت-1أ - €1975اسأل المهندس