EMAT電磁超聲換能器的原理和優勢-上海玖橫儀器有限公司
EMAT
這項技術為在被監視物體中非接觸地產生具有不同極化的不同類型的聲波提供了機會。現代化的元件底座可生產無損檢測設備和厚度計,它們可以在大10mm的工作間隙下運行(即,在表面之間可以有厚度大為10mm的油漆,塑料,灰塵,空氣和其他非導電材料)被監控對象和儀表表面)。此外,聲波直接在被監視物體中產生,并且不會因耦合介質而失真。EMAT中電振蕩形成機械振蕩的機理可分為三個部分:磁致伸縮,洛倫茲力相互作用和磁相互作用。通常,對于受監視的鋼制物體,會使用Lorentz力EMAT。
EMAT的工作原理
換能器的原理圖如圖1所示。它包括永磁體和交流導體。交流電流過導體并產生變化的磁場,該磁場會穿透被監視對象并在其中產生渦流。產生渦流的帶電粒子的方向與導體中電流的方向相反。永磁體通常產生指向被監控對象表面的連續磁場。洛倫茲力被施加到在磁場中流動的帶電粒子上,并沿著被監控對象的表面區域定向。洛倫茲力引起形成聲波的渦流區域的一些機械位移。
- 與傳統的超聲波測試技術相比,EMAT技術的主要優勢
- 與壓電換能器相比,不需要耦合劑
- 無需提前進行表面準備(例如剝離和拋光)
- EMAT對換能器相對于聲波輸入表面的傾斜角度不敏感。換能器傾斜僅改變信號的水平,波的方向,因此,回聲信號的定時位置不取決于換能器傾斜角度
- 儀表與被監測物體表面之間的間隙大可達10mm
- 聲波開始直接分布在被測物體的表面上,并在換能器和被測物體之間通過材料。這樣,這種材料就不會產生波形失真
- EMAT技術允許生成具有不同極化的不同類型的波。這包括蘭姆波,瑞利波,具有水平,垂直和徑向極化的橫向波,縱向波
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