ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการวางตำแหน่งข้อบกพร่องและการหาปริมาณ

Feb 21, 2025

ฝากข้อความ

ขณะนี้เครื่องตรวจจับข้อบกพร่องอัลตราโซนิกพัลส์แบบพัลส์ชนิด A-type จาก Yushi ใช้เพื่อประเมินตำแหน่งและขนาดของข้อบกพร่องในชิ้นงานที่ตรวจสอบตามตำแหน่งและความสูงของคลื่นข้อบกพร่องบนหน้าจอ ดังนั้นการทำความเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลจึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงความแม่นยำของการวางตำแหน่งและปริมาณ

 

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการวางตำแหน่งข้อบกพร่อง

 

 

1. ความรู้ของเครื่องมือ

คุณภาพของความเป็นเส้นตรงแนวนอนของเครื่องมือมีผลกระทบบางอย่างต่อการวางตำแหน่งข้อบกพร่อง ความเป็นเส้นตรงแนวนอนที่ไม่ดีสามารถนำไปสู่การเบี่ยงเบนระหว่างตำแหน่งข้อบกพร่องที่แสดงและตำแหน่งจริง

 

2. ความรู้ของโพรบ

ปัจจัยต่าง ๆ เช่นการเบี่ยงเบนของลำแสงเสียงของโพรบการปรากฏตัวของยอดเขาสองครั้งการสึกหรอของลิ่มและทิศทางทั้งหมดส่งผลกระทบต่อการวางตำแหน่งข้อบกพร่อง ลำแสงเสียงที่เบี่ยงเบนสามารถทำให้คลื่นอัลตราโซนิกแพร่กระจายไปในทิศทางที่ไม่คาดคิดทำให้เกิดตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องของคลื่นสะท้อนที่ได้รับ ยอดเขาสองชั้นสามารถนำไปสู่ความสับสนในการตัดสินสัญญาณทำให้ยากที่จะกำหนดตำแหน่งข้อบกพร่องที่แท้จริง การสึกหรอของลิ่มสามารถเปลี่ยนมุมการหักเหของคลื่นอัลตราโซนิกทำให้เกิดความไม่ถูกต้องในการวัดความลึกของข้อบกพร่องและข้อมูลอื่น ๆ ทิศทางที่ไม่ดีอาจส่งผลให้ได้รับคลื่นสะท้อนจากตำแหน่งที่ไม่ได้รับการป้องกันซึ่งนำไปสู่การตัดสินผิดของตำแหน่งข้อบกพร่อง

 

3. ความรู้ของชิ้นงาน

ความขรุขระของพื้นผิว, คุณสมบัติของวัสดุ, รูปร่างพื้นผิว, เอฟเฟกต์ขอบเขต, อุณหภูมิและเงื่อนไขข้อบกพร่องของชิ้นงานทั้งหมดมีผลต่อการวางตำแหน่งข้อบกพร่อง พื้นผิวที่ขรุขระอาจทำให้เกิดการสะท้อนความวุ่นวายของคลื่นอัลตราโซนิกส่งผลกระทบต่อการรับสัญญาณและการวิเคราะห์ วัสดุที่ไม่เหมือนกันสามารถเปลี่ยนความเร็วในการแพร่กระจายของคลื่นอัลตราโซนิกซึ่งนำไปสู่ข้อผิดพลาดในการวางตำแหน่งข้อบกพร่อง รูปร่างพื้นผิวที่ผิดปกติเช่นพื้นผิวโค้งสามารถทำให้เส้นทางและมุมของคลื่นที่สะท้อนกลับเพิ่มความยากลำบากในการวางตำแหน่ง เอฟเฟกต์ขอบเขตหมายถึงปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนของการสะท้อนและการหักเหของคลื่นอัลตราโซนิกเมื่อใกล้กับขอบเขตชิ้นงานซึ่งสามารถรบกวนการวางตำแหน่งข้อบกพร่อง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติอะคูสติกของวัสดุซึ่งส่งผลต่อการแพร่กระจายและการวางตำแหน่งของคลื่นอัลตราโซนิก รูปร่างและการวางแนวของข้อบกพร่องนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อเส้นทางและเวลาของคลื่นสะท้อนซึ่งมีอิทธิพลต่อการวางตำแหน่ง

 

4. ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการ

ข้อผิดพลาดในพารามิเตอร์เช่นค่าศูนย์และค่า k (แทนเจนต์ของมุมการหักเหของโพรบ) ในระหว่างการดีบักเครื่องมือหรือการใช้วิธีการวางตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการวางตำแหน่งข้อบกพร่อง หากจุดศูนย์ถูกตั้งค่าไม่ถูกต้องในระหว่างการดีบักเครื่องมือจะทำให้ตำแหน่งเริ่มต้นของการวัดทั้งหมดผิดส่งผลให้ตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องของข้อบกพร่องที่วัดได้ทั้งหมด ข้อผิดพลาดในค่า k จะทำให้เกิดการเบี่ยงเบนในความลึกของข้อบกพร่องที่คำนวณได้และระยะทางแนวนอน การใช้วิธีการวางตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมเช่นการเลือกวิธีการที่ไม่เหมาะกับเงื่อนไขงานและข้อบกพร่องจะนำไปสู่การวางตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง

 

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อข้อบกพร่อง quatification

 

 

1. ความรู้ของเครื่องมือและประสิทธิภาพการสอบสวน

ความเป็นเส้นตรงแนวตั้งของเครื่องมือความแม่นยำและความถี่ของโพรบประเภทขนาดคริสตัลและมุมการหักเหของแสงทั้งหมดส่งผลโดยตรงต่อความสูงของเสียงสะท้อนข้อบกพร่อง ความเป็นเส้นตรงแนวตั้งที่ไม่ดีของเครื่องมือสามารถทำให้เกิดข้อบกพร่องขนาดเท่ากันเพื่อแสดงความสูงของเสียงสะท้อนที่แตกต่างกันซึ่งนำไปสู่การตัดสินที่ผิดของขนาดข้อบกพร่อง ความแม่นยำของเครื่องมือกำหนดความแม่นยำของการวัด ความแม่นยำต่ำจะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดขนาดใหญ่ในความสูงของเสียงสะท้อนที่วัดได้และข้อมูลอื่น ๆ ความถี่โพรบส่งผลกระทบต่อความละเอียดและความสามารถในการเจาะของคลื่นอัลตราโซนิก ความถี่สูงหรือต่ำมากเกินไปอาจทำให้เสียงสะท้อนของข้อบกพร่องไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้อง ประเภทโพรบที่แตกต่างกันเช่นโพรบตรงและโพรบมุมมีผลกระทบที่แตกต่างกันในการรับและการแสดงผลของเสียงสะท้อนข้อบกพร่อง

 

2. การมีเพศสัมพันธ์และการลดทอน

ความต้านทานอะคูสติกของข้อต่อและความหนาของชั้นการมีเพศสัมพันธ์มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสูงของเสียงสะท้อน หากความต้านทานอะคูสติกของข้อต่อและความหนาของชั้นการมีเพศสัมพันธ์ไม่เหมาะสมประสิทธิภาพการส่งสัญญาณของคลื่นอัลตราโซนิกระหว่างโพรบและชิ้นงานจะลดลงและความสูงของเสียงสะท้อนจะลดลง เมื่อสถานะการมีเพศสัมพันธ์ของโพรบบนบล็อกการสอบเทียบที่ใช้สำหรับการปรับความไวและพื้นผิวชิ้นงานที่ตรวจสอบนั้นแตกต่างกันและการชดเชยที่เหมาะสมไม่ได้ดำเนินการข้อผิดพลาดเชิงปริมาณจะเพิ่มขึ้นและความแม่นยำจะลดลง

 

3. ความรู้ของรูปร่างและขนาดของชิ้นงานชิ้นงาน

รูปร่างของพื้นผิวด้านล่างชิ้นงานมีผลต่อความสูงของเสียงสะท้อน พื้นผิวโค้งนูนทำให้คลื่นสะท้อนออกมาลดลงลดความสูงของเสียงสะท้อนในขณะที่พื้นผิวโค้งเว้าทำให้โฟกัสคลื่นสะท้อนเพิ่มความสูงของเสียงสะท้อน ความขนานกันระหว่างพื้นผิวด้านล่างชิ้นงานและพื้นผิวการตรวจจับเช่นเดียวกับความเรียบและความสะอาดของพื้นผิวด้านล่างยังมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อปริมาณข้อบกพร่อง เนื่องจากการรบกวนของผนังด้านข้างเมื่อตรวจพบข้อบกพร่องใกล้กับผนังด้านข้างของชิ้นงานการหาปริมาณที่ไม่ถูกต้องและข้อผิดพลาดที่เพิ่มขึ้นจะเกิดขึ้น ขนาดของชิ้นงานยังมีอิทธิพลบางอย่างต่อปริมาณ

 

4. ความผิดพลาดของข้อบกพร่อง

รูปร่างข้อบกพร่องที่แตกต่างกันมีอิทธิพลอย่างมากต่อความสูงของเสียงสะท้อน การวางแนวของข้อบกพร่องยังส่งผลต่อความสูงของเสียงสะท้อน นอกจากนี้ทิศทางของคลื่นข้อบกพร่องนั้นเกี่ยวข้องกับขนาดของข้อบกพร่องและความแตกต่างค่อนข้างใหญ่ ยิ่งไปกว่านั้นความสูงของเสียงสะท้อนของข้อบกพร่องยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ เช่นความขรุขระของพื้นผิวของข้อบกพร่องธรรมชาติของข้อบกพร่องและตำแหน่งของข้อบกพร่อง ข้อบกพร่องที่มีรูปร่างที่แตกต่างกันเช่นรูขุมขนทรงกลมและรอยแตกเหมือนแผ่นมีการสะท้อนและการกระเจิงของคลื่นอัลตราโซนิกที่แตกต่างกันทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมากในความสูงของเสียงสะท้อน มุมสัมพัทธ์ระหว่างการวางแนวข้อบกพร่องและโพรบก็มีผลต่อความสูงของเสียงสะท้อน ตัวอย่างเช่นข้อบกพร่องตั้งฉากกับโพรบอาจมีเสียงสะท้อนสูงกว่าข้อบกพร่องที่เอียง ทิศทางของคลื่นข้อบกพร่องแตกต่างกันไปตามขนาดของข้อบกพร่อง ข้อบกพร่องเล็ก ๆ อาจมีคลื่นที่กระจัดกระจายมากขึ้นในขณะที่ข้อบกพร่องขนาดใหญ่อาจมีคลื่นสะท้อนความเข้มข้นมากกว่าซึ่งทั้งหมดจะส่งผลกระทบต่อความสูงและปริมาณของเสียงสะท้อน ความขรุขระของพื้นผิวธรรมชาติ (เช่นรูขุมขนการรวมรอยแตก ฯลฯ ) และตำแหน่ง (ความลึกระยะห่างจากขอบเขต ฯลฯ ) ของข้อบกพร่องจะส่งผลกระทบต่อความสูงและปริมาณของเสียงสะท้อน

 

การเลือกปฏิบัติของเสียงสะท้อนที่ไม่ได้รับการป้องกัน

 

 

ในการตรวจจับข้อบกพร่องของอัลตราโซนิกนอกเหนือไปจากคลื่นเริ่มต้นคลื่นล่างและคลื่นข้อบกพร่องบนหน้าจออาจมีคลื่นสัญญาณอื่น ๆ เช่นคลื่นสาย, คลื่นสะท้อนสามเหลี่ยม, คลื่นสะท้อน 61 องศาและเสียงสะท้อนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุผลอื่น ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์และเข้าใจสาเหตุและลักษณะของเสียงสะท้อนที่ไม่ได้รับการป้องกันทั่วไป

 

คลื่นสาย: เหล่านี้เป็นคลื่นที่ปรากฏในภายหลังเนื่องจากเส้นทางการแพร่กระจายที่แตกต่างกันของคลื่นอัลตราโซนิกในชิ้นงานทำให้เกิดคลื่นบางอย่างมีเวลาในการแพร่กระจายนานขึ้น ลักษณะของพวกเขาคือพวกเขาปรากฏในตำแหน่งเวลาที่เฉพาะเจาะจงโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับรูปร่างทางเรขาคณิตและขนาดของชิ้นงาน

คลื่นสะท้อนสามเหลี่ยม: โดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นจากการสะท้อนของคลื่นอัลตราโซนิกหลายครั้งในโครงสร้างการสะท้อนเชิงมุมของชิ้นงาน รูปคลื่นและตำแหน่งที่ปรากฏของพวกเขามีกฎบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับมุมและขนาดของการสะท้อนเชิงมุม

คลื่นสะท้อน 61 องศา: พวกมันเป็นคลื่นที่สร้างขึ้นโดยคลื่นอัลตราโซนิกที่สะท้อนในมุมที่เฉพาะเจาะจงภายใต้มุมโพรบเฉพาะและโครงสร้างชิ้นงานโดยมีมุมการสะท้อนที่เฉพาะเจาะจงและลักษณะเส้นทางการแพร่กระจาย


การทำความเข้าใจสาเหตุและลักษณะของเสียงสะท้อนที่ไม่ได้รับการป้องกันเหล่านี้ช่วยในการระบุและแยกออกได้อย่างถูกต้องในระหว่างกระบวนการตรวจจับข้อบกพร่องหลีกเลี่ยงการพิจารณาผิด ๆ เป็นคลื่นข้อบกพร่อง