中文名 | 無損檢測—電磁聲換能器(EMAT)技術(shù)表面波檢測方法 | 外文名 | Non-destructive testing—Testing method for surface-wave testing using electromagnetic acoustic transducer (EMAT) techniques |
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標(biāo)準(zhǔn)號 | GB/T 39283-2020 | 發(fā)布日期 | 2020-11-19 |
實施日期 | 2021-06-01 | 中國標(biāo)準(zhǔn)分類號 | J04 |
國際標(biāo)準(zhǔn)分類號 | 19.100 | 歸口單位 | 全國無損檢測標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 |
執(zhí)行單位 | 全國無損檢測標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 主管部門 | 中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會 |
性????質(zhì) | 推薦性國家標(biāo)準(zhǔn) | 狀????態(tài) | 現(xiàn)行 |
《無損檢測—電磁聲換能器(EMAT)技術(shù)表面波檢測方法》(GB/T 39283-2020)規(guī)定了電磁超聲表面波檢測通用方法,用以檢測表面開口和埋深不小于表面波波長的近表面不連續(xù)性。該標(biāo)準(zhǔn)適用于導(dǎo)電或磁性材料的表面波檢測。
GB/T 5616 無損檢測—應(yīng)用導(dǎo)則 GB/T 9445 無損檢測—人員資格鑒定與認(rèn)證 GB/T 12604.1 無損檢測—術(shù)語超聲檢測 GB/T 20737 無損檢測—通用術(shù)語和定義 GB/T 23904 無損檢測—超聲表面波檢測方法 |
GB/T 23905 無損檢測—超聲檢測用試塊 GB/T 34885 無損檢測—電磁超聲檢測—總則 JB/T 9214 無損檢測—A型脈沖反射式超聲檢測系統(tǒng)工作性能測試方法 |
參考資料:
與傳統(tǒng)的壓電超聲技術(shù)相比,EMAT技術(shù)的優(yōu)勢在于特殊應(yīng)用時,能較靈活地產(chǎn)生超聲波。由于EMAT技術(shù)能高效地產(chǎn)生表面波,且表面波檢測技術(shù)能有效地檢測表面和近表面不連續(xù),所以可以用于滲透檢測或者磁粉檢測無法實施的地方。由于EMAT技術(shù)是非接觸式檢測,可用于涉及高速自動化檢測、移動的檢測對象、遠(yuǎn)程或危險位置的檢測、高溫下的檢測以及粗糙表面的檢測。鑒于此,制定了國家標(biāo)準(zhǔn)《無損檢測—電磁聲換能器(EMAT)技術(shù)表面波檢測方法》(GB/T 39283-2020)。
標(biāo)準(zhǔn)計劃
2018年1月9日,國家標(biāo)準(zhǔn)計劃《無損檢測—電磁聲換能器(EMAT)技術(shù)表面波檢測方法》(20173555-T-469)下達,項目周期24個月,由TC56(全國無損檢測標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會)提出并歸口上報及執(zhí)行,主管部門為中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會。
發(fā)布實施
2020年11月19日,國家標(biāo)準(zhǔn)《無損檢測—電磁聲換能器(EMAT)技術(shù)表面波檢測方法》(GB/T 39283-2020)由中華人民共和國國家市場監(jiān)督管理總局、中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布。
2021年6月1日,國家標(biāo)準(zhǔn)《無損檢測—電磁聲換能器(EMAT)技術(shù)表面波檢測方法》(GB/T 39283-2020)實施。
國家標(biāo)準(zhǔn)《無損檢測—電磁聲換能器(EMAT)技術(shù)表面波檢測方法》(GB/T 39283-2020)依據(jù)中國國家標(biāo)準(zhǔn)《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則—第1部分:標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》(GB/T 1.1-2009)規(guī)則起草。
主要起草單位:愛德森(廈門)電子有限公司、中國特種設(shè)備檢測研究院、武漢中科創(chuàng)新技術(shù)股份有限公司、蘇州博昇科技有限公司、中國科學(xué)院金屬研究所、中國科學(xué)院聲學(xué)研究所、中國鐵道科學(xué)研究院集團有限公司金屬及化學(xué)研究所、嘉興市特種設(shè)備檢驗檢測院、中國計量大學(xué)、鋼鐵研究總院、中北大學(xué)、清華大學(xué)。
主要起草人:胡斌、沈功田、林俊明、鄭陽、原可義、王子成、沈宇平、蔡桂喜、潘金平、黃鳳英、萬本例、沈建中、梁曉瑜、周進節(jié)、張建衛(wèi)、王強、張宗健、黃松嶺、李素軍、譚繼東。
我們現(xiàn)在使用的一些無損的檢測手段的話最多的還是射線的這種檢測方式的,因為這種方式是比較簡單的,而且效果出來是比較直觀方便的。 射線探傷(Radiography?Testing---簡稱RT);適用于材...
1,焊縫外觀檢測,及對焊縫的尺寸,余高,表面的缺陷的檢測,2,無損檢測,常見的方法有 ,射線(RT) 超聲(UT ) 滲透(Pt) 磁粉(MT)具體用什么方法一般圖紙設(shè)計者會有規(guī)定的,如果沒有...
不破壞焊縫的情況下,進行對焊縫的缺陷檢測,常用有超聲波探傷,X射線探傷,打壓試漏,煤油試漏等
前言 |
Ⅰ |
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1范圍 |
1 |
2規(guī)范性引用文件 |
1 |
3術(shù)語和定義 |
1 |
4方法概要 |
1 |
5安全要求 |
4 |
6人員要求 |
5 |
7檢測工藝規(guī)程 |
5 |
8檢測設(shè)備和器材 |
5 |
9檢測程序 |
7 |
10記錄和評定 |
10 |
11檢測記錄與報告 |
10 |
參考資料:
《無損檢測—電磁聲換能器(EMAT)技術(shù)表面波檢測方法》(GB/T 39283-2020)技術(shù)旨在解決電磁方法產(chǎn)生瑞利波模式對表面或近表面缺陷或不連續(xù)檢測,推進EMAT技術(shù)的超聲方法替代傳統(tǒng)滲透檢測和磁粉檢測方法,成為檢測表面和近表面不連續(xù)的可行方法。 2100433B
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在經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展得如火如荼的今天,鋼材的運用深入各行各業(yè),而對鋼材含碳量無損電磁檢測則發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。本文通過對鋼材含碳量電磁無損檢測方法的介紹,闡述相關(guān)的觀點,僅為業(yè)內(nèi)人士提高參考。
常用電聲換能器有送話器和受話器、揚聲器、傳聲器、超聲換能器和水聲換能器等。
送話器和受話器
專供語言通信用的電聲換能器。在電話機中大量應(yīng)用碳粒送話器,其結(jié)構(gòu)是接收聲波的膜片與碳粒盒中的碳粒相接觸,膜片受聲波作用發(fā)生振動,使碳粒間的壓力發(fā)生變化而改變碳粒間的電阻。碳粒多采用提純過的無煙煤。碳粒送話器結(jié)構(gòu)簡單、價格低廉,并有較大的電輸出。電話機中常用受話器是電磁換能器,主要由振膜,與振膜相連接的銜鐵、磁鐵、極靴和線圈組成。其他類型的換能器,如電動送話器、電磁送話器、壓電送話器和電動受話器也有應(yīng)用。
揚聲器
主要用在可聽聲頻率范圍內(nèi),它將電信號轉(zhuǎn)換成聲信號,并把它輻射到周圍空間。按聲輻射的方式,揚聲器可分為直接輻射式和喇叭式兩種。直接輻射式電動揚聲器由處在磁路系統(tǒng)中稱為音圈的導(dǎo)體線圈及其支撐,以及與音圈相連接的錐形或球項形的振膜組成。信號電流流過音圈時,音圈受力而振動,并推動振膜振動而輻射聲波。這種揚聲器結(jié)構(gòu)緊湊、性能好,仍在大量應(yīng)用。在揚聲器上加上喇叭即構(gòu)成喇叭式揚聲器,可以提高揚聲器的效率,并且具有較強的聲輻射指向性。平板揚聲器(用復(fù)合材料做成平板振膜)是一種新型的揚聲器。對于高音質(zhì)的揚聲器系統(tǒng),常把所要放聲的寬頻帶分成二個或三個頻段,分別用幾只揚聲器發(fā)聲,則稱為揚聲器組合。但在輸入端必須有分割網(wǎng)絡(luò),把電信號按頻段分別送給各揚聲器。一般采用直接輻射式電動揚聲器輻射中頻和低頻聲,但也有低頻揚聲器加喇叭。高頻聲的輻射也多采用電動式揚聲器,高頻揚聲器也采用靜電揚聲器或壓電揚聲器。
將電信號直接轉(zhuǎn)換成空氣振動發(fā)聲的揚聲器是離子聲揚聲器,由一個石英做的容器與輻射聲波的喇叭相連接。石英容器中有電極,在其上加上幾十兆赫的射頻高電壓,使其中空氣電離,電信號以振幅調(diào)制的方式調(diào)制到射頻電壓上。由于離子放電的變化,石英容器中空氣的溫度和壓強隨信號而發(fā)生變化,因而產(chǎn)生聲波通過喇叭而輻射出來。這種揚聲器沒有機械振動系統(tǒng),所以性能良好,但構(gòu)造和使用都比較復(fù)雜。
傳聲器
主要用在可聽聲頻頻率范圍內(nèi),它將聲信號轉(zhuǎn)變成電信號。在一般擴聲系統(tǒng)中,大多采用電動式傳聲器。在廣播、錄聲技術(shù)中所用的高質(zhì)量傳聲器,有電動動圈式傳聲器、帶式傳聲器和電容傳聲器。帶式傳聲器屬電動類型、薄而輕的金屬帶置于恒磁系統(tǒng)的磁場中。金屬帶既是可通信號電流的導(dǎo)體,又是接收聲波的器件。由于鋁帶兩面均受聲波作用,總受力與聲波在這兩方面的聲壓之差有關(guān)。因此,這種類型的傳聲器稱為壓差傳聲器。膜片一面接收聲波的傳聲器,由于膜片受力與聲壓成正比,則統(tǒng)稱為壓強傳聲器。 靜電換能類型的電容傳聲器,是現(xiàn)代使用最廣的高質(zhì)量傳聲器。電容傳聲器的性能好而且穩(wěn)定,也是用于聲學(xué)測量的標(biāo)準(zhǔn)傳聲器。另一種形式的電容傳聲器是駐極體傳聲器。駐極體材料使用聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯等,以適當(dāng)?shù)姆绞綐O化后可在其表面上保持表面電荷。將極化過的駐極體膜作為電容傳聲器的振膜或放在固定極板上,可產(chǎn)生電場以代替一般電容傳聲器所需要的外加極化電壓。這樣,在構(gòu)造和使用上都較為簡單。
超聲換能器
用于超聲波范圍的電聲換能器,主要是壓電陶瓷換能器。壓電陶瓷片可按用途做成各種形狀,如棒、片和圓環(huán)。片或薄殼形狀常用厚度方向的振動。利用共振現(xiàn)象可使換能器工作在振動系統(tǒng)的一個固有頻率上,以提高換能效率。超聲換能器也有用磁致伸縮材料的,一般是共振式,工作頻率可達幾萬赫。這種換能器堅固、可靠,其輻射聲功率可達 20瓦/厘米2或更大。在許多應(yīng)用中,超聲換能器和變幅桿連結(jié)使用,以提高工作的效能。
水聲換能器
用于水下工作。其中接收水聲信號的換能器又稱為水聽器。壓電陶瓷是在現(xiàn)代水聲技術(shù)應(yīng)用最廣的電聲換能器材料。磁致伸縮換能器也有采用。作為發(fā)射低頻水聲信號用的換能器,也有采用電動式的。用高分子壓電材料做成的水聽器和光導(dǎo)纖維水聽器也獲得了發(fā)展。水聲換能器在設(shè)計和結(jié)構(gòu)上必須考慮在水中工作的特點,如減小水中空化作用所產(chǎn)生的空氣泡對水聲發(fā)射換能器工作的影響。對在深水中工作的換能器來說,還須采取一些措施,如充油或充水的液腔,以便保持換能器中靜水壓的平衡。在聲納中,常將換能器排列成陣,以便獲得所需的強指向性與大功率的聲輻射。
超聲波傳播時遇到目標(biāo)便產(chǎn)生反射?;夭ㄗ饔迷谒晸Q能器的晶體上,由于壓電效應(yīng)水聲換能器的兩個端面上便可能得到電信號。與雷達天線一樣,水聲換能器不但要發(fā)射和接收超聲波信號,而且要有尖銳的方向性,只有這樣才能測定目標(biāo)的方位。聲納設(shè)備是利用很多壓電晶體組成換能器陣來獲得尖銳的方向性的。因此聲吶的水聲換能器體積較大,一般都安裝在艦船艏部的水下部分。
能把聲能和電能(或者兩種不同形式的能量)進行互相轉(zhuǎn)換的器件稱為換能器。在水聲設(shè)備中多數(shù)采用電——聲轉(zhuǎn)換;因為這種轉(zhuǎn)換方式最便于人工控制。在水下使用的換能器稱為水聲換能器。
由電子振蕩器產(chǎn)生電信號激發(fā)換能器產(chǎn)生機械振動,由此推動水介質(zhì)向水中發(fā)射聲波的換能器稱為發(fā)射換能器。反之,在聲波的激勵下?lián)Q能器產(chǎn)生振動把聲能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿膿Q能器稱為接收換能器或水聽器。
換能器由于用途和使用的不同而有不同的分類,這里謹(jǐn)對水聲換能器許多國家均把水聲換能器劃屬超聲換能器之例。
按頻率高低有低頻換能器、中頻換能器和高頻換能器之分。
此外,還可以按功率、壓力等大小進行分類。低頻換能器的頻率范圍,大體為數(shù)十赫茲到4千赫茲。
如拖曳線列陣工作頻率為數(shù)十赫到數(shù)千赫;
中頻換能器頻率范圍大體為3.5千赫到50千赫;
艦船用主動聲換能器多在此頻段范圍內(nèi);
高頻換能器頻率范圍大體為45千赫到3000千赫以上。
連續(xù)功率達到2KW以上的換能器稱為高功率換能器;
而靜水壓大于1MPα的稱為高壓力換能器;
此外還有作水聲計量用的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)射器和標(biāo)準(zhǔn)水聽器等。