无损检测 编辑
无损检测又称,是在不影响检测对象未来使用功能或现在的运行状态前提下,采用射线超声红外、电磁、太赫兹无损检测 等原理技术仪器对材料、零件、设备进行缺陷、化学、物理参数的检测技术。常见的有超声波检测焊缝中的裂纹等方法。中国机械工程学会无损检测学会是中国无损检测学术组织,TC56是其标准化机构。
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超声换能器是在超声波频率范围内,实现声能和电能相互转换的换能器,主要分为三类:发射器、接收器和收发两用型换能器。用来发射超声波的换能器称为发射器,当换能器处于发射状态时,将电能转换为机械能,再转换为声能;用来接收声波的换能器称为接收器,当换能器处于接收状态时,将声能转换为机械能,再转换为电能;在有些情况下,换能器既可用作发射器,又可用作接收器,称为收发两用型换能器。它是超声技术的核心内容和关键技术之一,广泛应用于无损检测、医学影像、超声显微镜、指纹识别及物联网等领域。
逆问题是一个关于如何将观测和测量的结果转换为物体或系统的信息的广义框架。比如,如果我们有一个关于地球重力场的测量结果,我们就会问:“利用现有的讯息,我们能否得到地球的密度分布?”。这类问题的解通常就可以告诉我们一个无法直接测量的物理量。因此,逆问题是在数学和物理学中最重要和被研究的最多的问题之一。逆问题广泛的出现在诸如计算机视觉,自然语言处理,机器学习,统计学,推论统计学,地理,医学成像,遥感,海洋声学层析,无损检测,航空,物理学中。
超声检测也称超声波检测、超声波探伤,是一种利用超声波在材料中传播和反射的原理,以探测构件内部缺陷的大小、性质、位置以及材质某些物理性能的一种方法,属于无损检测的一种。
光学相干断层扫描又称光学相干层析术、光学同调断层扫描,是一种获取与处理光学信号的成像技术,其利用低相干光扫描,自光学散射介质内部拍摄微米级分辨率的二维和三维图像;用于医学成像和工业无损检测
透地雷达是以雷达脉冲波探测地表以下状况并成像的仪器。这是以无线电谱上的微波波段电磁波进行的一种无损检测方式,并接收因为地表下各种物体结构造成的雷达反射波。透地雷达可以在岩石、土壤、冰、淡水、人行道以及各种结构物等介质使用。透地雷达可探测到地表下的物质、材质变化、空隙和裂隙等。
超声换能器是在超声波频率范围内,实现声能和电能相互转换的换能器,主要分为三类:发射器、接收器和收发两用型换能器。用来发射超声波的换能器称为发射器,当换能器处于发射状态时,将电能转换为机械能,再转换为声能;用来接收声波的换能器称为接收器,当换能器处于接收状态时,将声能转换为机械能,再转换为电能;在有些情况下,换能器既可用作发射器,又可用作接收器,称为收发两用型换能器。它是超声技术的核心内容和关键技术之一,广泛应用于无损检测、医学影像、超声显微镜、指纹识别及物联网等领域。
超声换能器是在超声波频率范围内,实现声能和电能相互转换的换能器,主要分为三类:发射器、接收器和收发两用型换能器。用来发射超声波的换能器称为发射器,当换能器处于发射状态时,将电能转换为机械能,再转换为声能;用来接收声波的换能器称为接收器,当换能器处于接收状态时,将声能转换为机械能,再转换为电能;在有些情况下,换能器既可用作发射器,又可用作接收器,称为收发两用型换能器。它是超声技术的核心内容和关键技术之一,广泛应用于无损检测、医学影像、超声显微镜、指纹识别及物联网等领域。
超声换能器是在超声波频率范围内,实现声能和电能相互转换的换能器,主要分为三类:发射器、接收器和收发两用型换能器。用来发射超声波的换能器称为发射器,当换能器处于发射状态时,将电能转换为机械能,再转换为声能;用来接收声波的换能器称为接收器,当换能器处于接收状态时,将声能转换为机械能,再转换为电能;在有些情况下,换能器既可用作发射器,又可用作接收器,称为收发两用型换能器。它是超声技术的核心内容和关键技术之一,广泛应用于无损检测、医学影像、超声显微镜、指纹识别及物联网等领域。
目视检测是质量控制过程中的一种常用的无损检测方法。在维修设备时,利用视觉、听觉、触觉和嗅觉或任何非专业检测设备。超声波、X光、红外线等检查,通常不被视为目视检查,因为这些检查方法需要专门的设备,培训和认证。
状态监测是针对机器状态参数的监测,目的是为了根据参数变化判断机器是否会有异常,一般是侦测机器可能发生异常的参数大幅变化。状态监测是预测性维护的主要内容之一。使用状态监测可以在发生损坏之前及时进行保养或是其他措施,也避免损坏所造成的结果。状态监测的好处是可以提早发现一些会降低寿命的条件,而不是在真正造成失效之后才知道。状态监测常用在转动设备、辅助系统或其他机械,而针对没有机构运动的设备则会进行定期性的检测,例如无损检测技术或是fit for service。