








电磁超声的基本结构
电磁超声检测装置主要由高频线圈、外加磁场、试件本身三部分组成,电磁超声基本结构值得一提的是,金属壳电磁超声测厚仪售后,产生电磁超声的有两种效应,洛伦兹力效应和磁致伸缩效应。
高频线圈通以高频激励电流时就会在试件表面形成感应涡,感应涡流在外加磁场的作用下会受到洛伦兹力的作用产生电磁超声;
同样,---的脉冲电流会向外辐射一个脉冲磁场,脉冲磁场和外加磁场的复合作用会产生磁致伸缩效应,磁致伸缩力的作用也会产生不同波形的电磁超声。
洛伦兹力和磁致伸缩力两种效应具体是哪种在起着主要作用,金属壳电磁超声测厚仪,主要是由外加磁场的大小、激励电流的频率决定。
产生波形形式多样,适合做表面缺陷检测。
emat在检测的过程中,在满足一定的激发条件时,会产生表面波、sh波和lamb波。
如果改变激励电信号频率满足一定公式,则声波能以任何辐射角θ向工件内部倾斜辐射。
即在其它条件不变的前提下,只要改变电信号频率,金属壳电磁超声测厚仪厂家,就可以改变了声的辐射角,这是emat的又一特点。
由于这一特点的存在,可以在不变更换能器的情况下,实现波形模式的自由选择。
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,金属壳电磁超声测厚仪技术支持,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,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。
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