隔音內飾片材生產線_JDL_隔音內飾片材生產線聲發射(AcosuticEmsisi嘰 AE)是指材料局部因能量的快速釋放而發出瞬態彈性波
現象。當材料或結構受外力或內力作用時,由于其微觀結構的不均勻,內部缺陷的存在,導致了局部應力集中,造成不穩定的應力分布。當這種不穩定應力分布狀態下的應變能積累到一定程度時,不穩定的高能狀態一定要向穩定的低能狀態過渡,這種過渡是以塑性變形、快速相變、裂紋的產生、發展直至斷裂等形式來完成。在此過程中,應變能被釋放,其中一部分是以應力波的形式快速釋放出來的彈性能,所以聲發射也稱為應力波發射。聲發射是一種常見的物理現象,大多數材料變形和斷裂時有聲發射發生,如果釋放的應變能足夠大,就產生可以聽得見的聲音,如在耳邊彎曲錫片,就可以聽見劈啪聲,這是由于錫受力產生李晶變形的發聲。大多數金屬材料塑性變形和斷裂時也有聲發射發生451氣但許多材料的聲發射信號強度很弱,人耳不能直接聽見,需要借助靈敏的電子儀器才能檢測出來。用儀器探測、記錄、分析聲發射信號和利用聲發射信號推斷聲發射源的技術稱為聲發射技術。隔音內飾片材生產線_JDL_隔音內飾片材生產線聲發射源發出的彈性波,經介質傳播到達被檢體表面,引起表面的機械振動。經聲發射傳感器將表面的瞬態位移轉換成電信號。聲發射信號再經放大、處理后,形成其特性參數,并被記錄與顯示。后,經數據的解釋,評定出聲發射源的特性。基本原理如圖 2一1所示。圖2一1聲發射檢測技術原理示意圖2聲發射信號和聲發射檢測技術的特點1、聲發射信號分類根據聲發射信號的特點,可以把聲發射信號分為突發型和連續型兩種。突發型信號指在時域上可分離的波形。突發型信號是由高幅值、不連貫、持續時間為微秒級的信號組成,主要與材料中的堆跺層錯的形成和機械孿晶以及裂紋的形成和斷裂過程有關。連續型信號由一系列低幅值和連續信號組成,這種信號對應變速率敏感,主要與材料的位錯和交叉滑隔音內飾片材生產線_JDL_隔音內飾片材生產線移等塑性變形有關。實際上,所有聲發射源過程,均為突發過程,如突發的裂紋擴展。不過,當聲發射頻度高達時域上不可分離的程度時,就以連續型信號顯示出來,如塑性變形和泄漏信號。在實際檢測中,也會出現其混合型。2、聲發射信號頻率特性聲發射波的頻率范圍很寬,從次聲頻、聲頻直到超聲頻,可包括數HZ 到數MHZ;其幅度從微觀的位錯運動到大規模宏觀斷裂在很大的范圍內變化,按傳感器的輸出可包括數vu 到數百mV,不過,多數為只得用高靈敏傳感器才能探測到的微弱振動。用靈敏的傳感器,可探測到約為 10-1.nmI 表面振動。3、聲發射檢測的目的()1 確定聲發射發生的時間或載荷:(2)確定聲發射源的部位;(3)分析聲發射源的性質;(4)評定聲發射源的嚴重性。4、聲發射檢測技術的特點隔音內飾片材生產線_JDL_隔音內飾片材生產線聲發射檢測是一種動態無損檢測方法,即:使構件或材料的內部結構、缺陷或潛在缺陷處于運動變化的過程中進行無損檢測。裂紋等缺陷在檢測中主動參與了檢測過程。如果裂紋等缺陷處于靜止狀態,沒有變化和擴展,就沒有聲發射發生,也就不能實現聲發射檢測。聲發射檢測的這一特點使其區別超聲、X射線、禍流等其它無損檢測方法。由于聲發射檢測是一種動態無損檢測方法,而且,聲發射信號來自缺陷本身,因此,用聲發射法可以判斷缺陷的嚴重性。一個同樣大小、同樣性質的缺陷,當它所處的位置和隔音內飾片材生產線_JDL_隔音內飾片材生產線所受的應力狀態不同時,對結構的損傷程度也不同,所以它的聲發射特征也有差別。明確了來自缺陷的聲發射信號,就可以長期連續地監視缺陷的安全性,這是其它無損檢測方法
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