Референца за ултразвучен зрак кај рамна плоча и кружен елемент
Пресметајте идеална геометрија на зрак за прв сегмент и целосен прескок во рамна паралелна плоча, бранова должина за калибрирана брзина на бран внесена од корисникот, и посебна референца за близинско поле на кружен елемент.
Контролирани влезови
Референтни резултати
Равенки и единици
Прв крак: s₁ = t / cos β; x₁ = t tan β
Два крака / едно целосно прескокнување: s₂ = 2t / cos β; x₂ = 2t tan β
Бранова должина: λ = c / f
Точно близко поле за кружен елемент: N₀ = (D² − λ²) / (4λ)
Апроксимација за голем отвор: N₀ ≈ D² / (4λ) = D²f / (4c)
- β е рефрактираниот агол во тестираниот дел, измерен од нормалата на површината. Формулите не пресметуваат рефракција од упаден агол на клин.
- t, s, x, D, λ и N₀ се во милиметри. c се внесува во m/s, а f во MHz; λ(mm) = c / [1000 f(MHz)].
- Прикажаните транзитни времиња ја вклучуваат само пропагацијата во тест-примерокот: време(µs) = 1000 × пат(mm) / c(m/s). Клинот, линијата за задоцнување, куплантот и нултото време на инструментот се исклучени.
- Точната равенка за кружен елемент се проценува само за D/λ > 1. Референцата на Olympus го печати приближувањето со D/λ > 10; работниот лист известува дали тој услов е исполнет, без да го третира тоа како одлука за избор на сонда.
- За аголна греда-клин или правоаголна сонда, ефективното близко поле зависи и од упадниот/прекршениот агол, должината на елементот, патеката низ клинот, брзините и коректорскиот фактор. Овој работен лист намерно не ги погодува тие внесови.
Исклучувања од моделот
| Исклучена ставка | Зошто едноставниот резултат не е доволен | Потребна контрола |
|---|---|---|
| Табела на брзина на материјал | Брзината зависи од модот на бранот, составот, структурата и состојбата; општа вредност не калибрира растојание. | Потврдете ги брзината/нулата со реалната поставеност и применлив референтен блок или познат пат. |
| Геометрија на клин и индексна точка | Транзитот низ клинот, упадниот агол, индексната точка на снопот и температурата влијаат врз вистинската патека и агол на составот. | Калибрирајте го склопот на сондата/клинот и потврдете го прекршениот агол. |
| Закривен тестиран дел | Тригонометријата за рамна плоча станува неточна и аголот на рефлексија се менува. | Користете валидирана корекција за закривена површина за реалната внатрешна/надворешна геометрија. |
| Ширина на снопот, фокусирање и покриеност | Централен зрак не го опишува звучното поле или опфатот на скенирањето. | Користете го моделот на сондата, постапката и потврдата за опфат. |
| Детекција, карактеризација и одредување на големина | Ориентацијата на рефлекторот, одзивот, слабеењето, расејувањето, спојувањето, пропусниот опсег, чувствителноста и односот сигнал-шум не се пресметуваат. | Користете калибрирани референтни рефлектори и применливата техника за детекција/димензионирање. |
| Прифаќање | Само геометријата не содржи ниво на тестирање, ниво на оценување или критериум за прифаќање. | Применете ја постапката на производ/кодекс/договор и нејзините тековни правила за прифаќање. |
Докази и статус на нормата
Објаснува дека стандардните пресметки на позиција со сноп под агол претпоставуваат рамен тестиран дел и користат калибрирана брзина, рефрактиран агол, дебелина и индексна точка на снопот; закривеноста бара различни релации.
Официјален документ на производителотДава N₀ = (D² − λ²)/(4λ), апроксимацијата D²f/(4v) со D/λ > 10, и посебни равенки за ефективно близко поле за дискови или правоаголни сонди на клинови.
Официјален PDF од производителотНаведува дека калибрацијата на брзина/нула е потребна кога се користи нов тест-материјал или трансдјусер и дека референтната калибрација е специфична за постапката на тестирање.
Официјален туторијал на производителотОфицијалната ISO картичка наведува дека условите специфични за примената припаѓаат на нормите за производи, спецификациите, кодексите, договорите или писмените постапки, и дека ISO 16810 не ги специфицира опфатот/плановите на скенирање или критериумите за прифаќање.
Официјален запис на ISOОфицијалната картичка го ограничува својот главен опфат на специфицирано рачно UT (ултразвучно тестирање) на метални споеви заварени со стопување и ги наведува условите за материјал/температура/ниво на тестирање. Овој работен лист не тврди дека ја имплементира таа постапка.
Официјален запис на ISOИзвори пристапени на 16 јули 2026. Не е репродуцирана или изведена клаузула од затворен стандард, ниво на тестирање или табела за прифаќање.
Прашања за интерпретација
Дали „агол на сонда“ е вредноста што треба да се внесе?
Внесете го потврдениот прекршен агол во испитуваниот примерок, мерен од нормалата на површината. Упадниот агол на клинот не е заменлив со него; прекршувањето зависи од брзините и Снеловиот закон.
Дали патот со два крака значи растојание до еден рефлектор?
Не. Тоа е идеалната патека по централната линија од влезната површина до спротивниот паралелен ѕид и назад до влезната површина по едно огледално рефлектирање. Рефлектор може да се појави било каде на сегментот и мора да се лоцира од калибрирана звучна патека и информации за сегментот.
Дали пресметаниот N₀ важи за мојата аголна сонда?
Не како ефективно блиско поле на склопот. Прикажаниот N₀ е одделна директна референца на кружен елемент. Клин/аголна сонда бара дополнителна геометрија и податоци за корекција изречно изоставени овде.
Дали λ/2 е минималната дефект што ќе биде откриена?
Овој работен лист не дава такво тврдење. Детекцијата и одредувањето на големината зависат од целото звучно поле, типот и ориентацијата на рефлекторот, слабеењето/расејувањето, спојувањето, пропусниот опсег, чувствителноста, односот сигнал-шум, калибрацијата и применливата постапка.
Ревизија: 16 јули 2026. Класификација на резултатот: само ненормативна референца за геометрија/акустика.
Постапките опишани на оваа страница беа развиени и теренски тестирани од тимот на Vibromera користејќи го Balanset-1A, преносен двоканален балансер и анализатор на вибрации за балансирање ротори на самото место.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko е инженер за анализа на вибрации, основач и извршен директор на Vibromera. Повеќе од 15 години тој балансира ротирачка опрема на терен, а не на испитен стол: мулчери, индустриски вентилатори, дробилки, центрифуги, вратила и вретена. Токму од таа работа настанаа инструментите Balanset — тие се замислени како алат што специјалистот може да го однесе до машината и да го користи сам, на самото место, а не како лабораториска опрема. Vibromera е основана во 2017 година, а од 2023 година е со седиште во Порто, Португалија. Овде се одвиваат развојот, склопувањето и поддршката на линијата Balanset. Водечки инструмент е Balanset-1A — преносен анализатор за балансирање во една и во две рамнини и за вибродијагностика. Nikolai лично учествува во поддршката на клиентите, во решавањето на сложени случаи на балансирање и во развојот на софтверот. Работи со клиенти ширум светот, на кој било јазик.