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電磁超聲檢測儀的工作原理

更新時間:2021-10-18 瀏覽次數:2470次
   電磁超聲檢測儀是無損檢測領域出現的新技術,該技術利用電磁耦合方法激勵和接受超聲波。與傳統的超聲檢測技術相比,它具有精度高、不需要耦合劑、非接觸、適于高溫檢測以及容易激發各種超聲波形等優點。在工業應用中,電磁超聲正越來越受到人們的關注和重視。
  
  電磁超聲檢測技術在國內外的發展無損檢測技術的發展已歷經一個世紀,其重要性在已得到*。作為無損檢測技術的一個新軍,此技術也越來越受到人們的青睞。
  
  電磁超聲檢測儀的工作原理:
  電磁超聲的核心部件是電磁超聲換能器(EMAT),EMAT利用洛倫茲力,磁致伸縮效應和磁性力產生超聲波。
  EMAT由磁鐵、線圈和試件3部分組成。磁鐵用來提供外磁場,一般采用永磁鐵或電磁鐵。永磁鐵的優點是磁鐵體積小;電磁鐵去磁速度快,包括直流電磁鐵、交流電磁鐵或脈沖電磁鐵等。線圈用于產生高頻渦流,有蛇形、回形、呂形等。試件是電磁超聲檢測系統中*的一部分,必須是電導體或磁導體。金屬材料中電磁超聲有洛倫茲力作用產生,鐵磁性材料中電磁超聲一般由洛倫茲力和磁致伸縮原理共同作用產生。
  
  當高頻電流流過靠近金屬表面的電感線圈時,線圈將產生一個交變磁場,磁場周圍也會激發渦流電場。金屬表面中渦流密度的大小取決于線圈中電流產生的磁場變化,方向與線圈內高頻電流方向相反,渦流頻率同線圈電流變化頻率一致。磁鐵在金屬表面提供一個外部靜磁場,渦流在外磁場作用下便會產生一個與渦流頻率相同的洛侖茲力,金屬原子在洛侖茲力作用下產生往復振動,從而在試件中產生超聲波。脈沖電流產生的脈沖磁場與外加磁場作用會產生磁致伸縮效應,使試件產生與交變磁場頻率相同的機械振動,可產生不同波形的電磁超聲。
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