解析與陣列式超聲波換能器應用於非破壞性檢測

来源 :第18届非破坏检测技术研讨会暨2016年台湾非破坏检测协会年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:baby_say
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  由於傳統的聚焦式超聲波換能器僅能得到單一的電壓輸出訊號,而無法得到完整的聲場資訊以反算材料內部的缺陷。本研究改以P(VDF-TrFE)當作壓電材料,製作出解析與陣列式超聲波換能器,利用黃光微影技術在石英柱的內凹曲面製作13個呈線狀與陣列式的感測單元,各單元可獨立接收不同空間位置的聲場訊號,進而建構詳細的聲場聲波資訊,以提高對材料缺陷的非破壞性檢測能力。
其他文献
根據標準API 653[1]規定,儲槽應進行定期檢測以確保儲槽繼續使用的完整性,但該標準針對檢測方法並未加以限制,目前國際上針對儲槽底板,大多以開放儲槽時採用磁漏檢測缺陷。
當儲存槽底板發生腐蝕、裂痕生長或流體洩漏時,會於結構上產生聲音。因此,利用音洩法進行儲存槽檢測或監測以接收腐蝕訊號,乃是國內發展非破壞檢測技術之重點。
現今工業界許多構件,都是經表面加以硬化但其心部仍保持原先晶粒材質狀態,以達使用較便宜材質而其表面可得到與較高級材料相同硬度。表面硬化硬度與深度值之量測,為硬化品質重要之管制參數。以往針對硬度層深度確認方法為微硬度金相確認。
鋼結構銲道超音波檢測(CNS 12618)附錄A對於肥粒鐵系鋼結構物以電熱熔渣銲接(ESW)或電熱氣體銲接(EGW)組成之箱型斷面(Box section)內部(Diaphragm)的方形全滲透銲道提供了相關的檢測要求。
会议
磁粒檢測對「異相組織」造成磁痕顯示,因有其特殊條件限制,故不易被發現或印證。本單位因緣際會碰到公司設備更新改造案個案,以SUS630(17-4PH)材質取代原使用的SUS630(15-5PH)不銹鋼材質。以MT檢驗17-4PH材質時,發現檢測顯示異常案例。
用過核子燃料處置為目前核能發展相當重要的議題。其中用過核子燃料廢棄物貯存銅罐,無論在罐體制作或密封銲接後的過程中。均需經過超音波詳細檢測,是否出現製作或銲接所造成的瑕疵。
会议
相位陣列超音波儀器透過晶片激發時間延遲可產生入射角度之偏斜或聚焦的效果,相較於傳統超音波探頭,相位陣列超音波探頭可產生多個入射角度(扇形掃描),因此,其校正步驟以及注意事項也較傳統超音為複雜,本文章將以儀器系統邏輯之角度探討操作者在執行校正時各設定參數所可能造成之影響,藉此避免使用者透過儀器上內建校正軟體進行校正時造成不必要的錯誤。
冷凍真空乾燥法為最佳的乾燥方法之一,其中預凍過程是冷凍真空乾燥中複雜且關鍵的過程,而因近期冷凍真空乾燥法著重於量測技術與控制程序的發展;且目前尚未有將超音波檢測技術應用於冷凍真空乾燥過程,因此本文應用超音波傳感器對預凍過程進行檢測與分析。
在本研究中,製備一種新穎之充電探針,於原子力顯微鏡探針尖端黏合單一顆鐵氟龍奈米球(直徑~210 nm),鐵氟龍為現今儲電性能最好的駐集體,經電極接觸法充電後,可使奈米球帶固定電量的負電荷,並對微米等級的鉑(Pt)電極線路進行電場作用力的分布量測。