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电磁超声测厚仪

电磁超声的应用主要包括测厚、探伤、应力测试等。    

采用电磁超声对去除保温层的高温管道进行检测和采集数据,根据高温管道的初始测厚和大修测厚数据进行现场检测。        

而利用电磁超声技术还可进行应力测量,其优点包括:    

干耦合,非接触式检测。无需耦合剂也可以提供极其可靠和可重复性检测。    

不透水性表面条件。该材料可以被涂覆,或者在粗糙/肮脏的条件下工作,从而消除了在测量时需要调节的部分。    

探头容易部署。部件产生的声音,其方向不依靠传感器的放置角度,便于检测和集成。




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相对于常规超声波检测,电磁超声具有以下优点:  

①非接触检测,不需要耦合剂,可透过包覆层等。EMAT的能量转换,是在工件表面的趋肤层内直接进行得。

因而可将趋肤层看成是压电晶片,穿透涂层电磁测厚仪技术支持,由于趋肤层是工件的表面层,所以EMAT产生的超声波不需要任何耦合介质。

②检测速度快。传统的压电超声的检测速度,穿透涂层电磁测厚仪公司,一般都在10米/分钟左右,而EMAT可达到40米/分钟,穿透涂层电磁测厚仪价格,甚至更快。




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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,穿透涂层电磁测厚仪,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,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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