Ismerje meg a Vibromera.com-ot — új nemzetközi weboldalunkat. Látogasson el a Vibromera.com oldalra →
Vezérelt ultrahangos referencia

Ultrahangos síktábla-sugár és kör alakú elem referencia

Ideális első lábszakasz- és teljes ugrásos sugárgeometria kiszámítása sík párhuzamos táblában, hullámhossz a felhasználó által megadott kalibrált hullámsebesség alapján, valamint különálló kör alakú elem közelmező-referencia.

Törési szög a felületi normálhoz képestFelhasználó által megadott kalibrált sebességNincsenek anyagbeállításokNincs érzékelési vagy elfogadási ítélet
Ez a munkalap nem ultrahangos vizsgálati eljárás, lefedettségi terv, kalibráció, folytonosságtörés-méretezési módszer vagy elfogadási döntés. Nem választ sonodát, éket, hullámmódot, frekvenciát, szöget, szkennelési tervet, érzékenységet, referencia reflektort vagy elfogadási kritériumot. A szakképesített eljárás és a műszer/sonda kalibráció továbbra is kötelező.

Vezérelt bemenetek

Kötelező. A munkalap nem biztosít anyagsebességet vagy névleges sonda-beállítást.
A kiválasztott módnak meg kell egyeznie a megadott sebességgel és törési szöggel.
A felületi normálhoz képest mérve; 0 ≤ β < 90°. Ez nem az ék beesési szöge.
Használja a kiválasztott anyag, hullámmód és vizsgálati feltétel ellenőrzött sebességét.
Használjon dokumentált effektív/névleges értéket, amely megfelel a referencia céljának.
Csak a különálló ideális közelmező-referencia számára; nem ház átmérő vagy ék talpnyom.

Egyenletek és mértékegységek

Első lábszakasz: s₁ = t / cos β; x₁ = t tan β
Két lábszakasz / egy teljes ugrás: s₂ = 2t / cos β; x₂ = 2t tan β
Hullámhossz: λ = c / f
Kör alakú elem pontos közelmezője: N₀ = (D² − λ²) / (4λ)
Nagy apertúrájú közelítés: N₀ ≈ D² / (4λ) = D²f / (4c)

  • A β a vizsgáldarabban a felületi normálissal mért törési szög. A képletek nem számítják ki a törést a ferdeprizma beesési szögéből.
  • A t, s, x, D, λ és N₀ milliméterben értendő. A c m/s-ban, az f MHz-ben van megadva; λ(mm) = c / [1000 f(MHz)].
  • A megjelenített áthaladási idők csak a vizsgáldarabban történő terjedést tartalmazzák: time(µs) = 1000 × path(mm) / c(m/s). A ferdeprizma, a késleltető rúd, a csatolóközeg és a műszer nullázási ideje nem szerepel benne.
  • A kör alakú elemre vonatkozó pontos egyenletet csak D/λ > 1 esetén értékeljük ki. Az Olympus referencia a közelítést D/λ > 10 esetén közli; a munkalap jelzi, hogy ez a feltétel teljesül-e, anélkül, hogy azt érzékelőválasztási ítéletként kezelné.
  • Ferdesugárú ferdeprizma vagy téglalap alakú érzékelő esetén a hatékony közelmező a beesési/törési szögektől, az elem hosszától, a ferdeprizma útvonalától, a sebességektől és egy korrekciós tényezőtől is függ. Ez a munkalap szándékosan nem próbálja meg kitalálni ezeket a bemeneti adatokat.

Modell kizárásai

Kizárt elemMiért nem elegendő az egyszerű eredményKötelező ellenőrzés
Anyagi sebességtáblázatA sebesség függ a hullámtípustól, az összetételtől, a szerkezettől és a állapottól; egy általános érték nem kalibrálja a távolságot.Ellenőrizze a sebességet/nullázást a tényleges beállítással és egy alkalmazható referencia blokkal vagy ismert útvonallal.
Ferdesugárú ferdeprizma és indexpont geometriájaA ferdeprizma áthaladási ideje, a beesési szög, a sugár indexpontja és a hőmérséklet befolyásolják a tényleges szerelvény útvonalát és szögét.Kalibrálja az érzékelő/ferdeprizma szerelvényt, és ellenőrizze a törési szöget.
Görbült vizsgáldarabA sík lemezre vonatkozó trigonometria pontatlanná válik, és a visszaverődési szög megváltozik.Használjon érvényesített görbült felületi korrekciót a tényleges belső/külső geometriához.
Sugár szélessége, fókuszálás és lefedettségA középvonalú sugár nem írja le a hangmezőt vagy a szkennelés lefedettségét.Használja az érzékelő modellt, a eljárást és a lefedettség ellenőrzését.
Érzékelés, jellemzés és méretezésA reflektor tájolása, a válasz, a csillapítás, a szóródás, a csatolás, a sávszélesség, az érzékenység és a jel-zaj arány nem kerül kiszámításra.Használjon kalibrált referencia reflektorokat és az alkalmazható érzékelési/méretezési technikát.
ElfogadásA geometria önmagában nem tartalmaz vizsgálati szintet, értékelési szintet vagy elfogadási kritériumot.Alkalmazza a termék/szabvány/szerződés eljárását és annak aktuális elfogadási szabályait.
Bizonyíték és szabvány státusza
SUGÁR GEOMETRIAEvident, Theory and Use of Curved Surface Correction in EPOCH Series Flaw Detectors.

Elmagyarázza, hogy az alapértelmezett ferdesugárú pozíciós számítások sík vizsgáldarabot feltételeznek, és kalibrált sebességet, törési szöget, vastagságot és sugár indexpontot használnak; a görbület más összefüggéseket igényel.

Hivatalos gyártói dokumentum
KÖZELMEZŐOlympus, Phased Array Testing: Basic Theory for Industrial Applications, 3rd ed., 2014, Appendix A, report p. 82 (PDF p. 88).

Megadja az N₀ = (D² − λ²)/(4λ) képletet, a D²f/(4v) közelítést D/λ > 10 esetén, valamint külön hatékony közelmező egyenleteket lemez- vagy téglalap alakú érzékelőkre ferdeprizmákon.

Hivatalos gyártói PDF
KALIBRÁCIÓEvident Ultrasonic Flaw Detection Tutorial, Calibration Concepts.

Kimondja, hogy sebesség/nullázás kalibráció szükséges új vizsgálandó anyag vagy átalakító használatakor, és hogy a referencia kalibráció specifikus a vizsgálati eljáráshoz.

Hivatalos gyártói oktatási anyag
ÁLTALÁNOS SZABVÁNYISO 16810:2024, Edition 2.

A hivatalos ISO kártya kimondja, hogy az alkalmazásspecifikus feltételek a termék szabványok, specifikációk, kódok, szerződések vagy írásos eljárások hatáskörébe tartoznak, és hogy az ISO 16810 nem határozza meg a szkennelés kiterjedését/terveit vagy az elfogadási kritériumokat.

Hivatalos ISO-bejegyzés
HEGESZTÉSI HATÁSKÖRISO 17640:2018, Edition 4, stage 90.92 (felülvizsgálandó).

A hivatalos kártya fő hatáskörét a megadott manuális UT-ra korlátozza fúziós hegesztésű fém illesztésekre, és megállapítja az anyag/hőmérséklet/vizsgálati szint feltételeket. Ez a munkalap nem állítja, hogy megvalósítaná ezt az eljárást.

Hivatalos ISO-bejegyzés

Források hozzáférése 2026. július 16-án. Nincs reprodukálva vagy következtetve zárt szabványi pont, vizsgálati szint vagy elfogadási táblázat.

Értelmezési kérdések

Az „érzékelő szög” az a érték, amit be kell írni?

Írja be a vizsgáldarabban ellenőrzött törési szöget, a felületi normálissal mért értéket. Egy ferdeprizma beesési szöge nem cserélhető fel vele; a törés a sebességektől és a Snell’s law-tól függ.

A két lábas útvonal a távolságot jelenti egy egyes reflektorhoz?

Nem. Ez az ideális középvonalú útvonal a belépő felülettől a szemközti párhuzamos falig és vissza a belépő felületig egy tükörszerű visszaverődés után. Egy reflektor bármelyik lábon előfordulhat, és a kalibrált hangútvonal és láb információiból kell lokalizálni.

Érvényes-e a kiszámított N₀ az én szöges sugárzású érzékelőmre?

Nem mint hatékony összeszerelt közelmező. A megjelenített N₀ egy különálló, közvetlen kör alakú elemre vonatkozó referenciaérték. Egy ék/szöges érzékelő további geometriai és korrekciós adatokat igényel, amelyeket itt szándékosan nem közlünk.

A λ/2 a minimális hiba, amelyet érzékelni fog?

Ez a munkalap nem állít ilyet. Az érzékelés és a méretezés a teljes hangmezőtől, a reflektor típusától és tájolásától, a csillapítástól/szóródástól, a csatolástól, a sávszélességtől, az érzékenységtől, a jel-zaj aránytól, a kalibrálástól és az alkalmazandó eljárásfüggő.

Felülvizsgálat: 2026. július 16. Eredmény besorolása: kizárólag nem normatív geometriai/akusztikai referenciaérték.

Kategóriák:

WhatsApp
Balanset-1A - 1975 €Kérdezzen mérnököt