【摘 要】
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电磁超声探伤方法是一种工业上应用比较广泛的探伤方法,由于这种技术不需要耦合剂,因此在高准确度测量中,对管道,板材等都能有很好的实际检测。电磁超声探伤方法按照激励方式
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电磁超声探伤方法是一种工业上应用比较广泛的探伤方法,由于这种技术不需要耦合剂,因此在高准确度测量中,对管道,板材等都能有很好的实际检测。电磁超声探伤方法按照激励方式的不同可以分为两种,一种是永磁激励的电磁超声探伤方法,一种是交流磁铁激励的电磁超声探伤方法。本文讨论的电磁超声探伤方法均为永磁激励的电磁超声探伤方法。而电磁超声换能器是永磁激励下电磁超声设备中最重要的设备,因此优化电磁超声换能器的设计能够影响整个永磁激励下电磁超声检测装置设计的好坏。论文中,主要针对的是电磁超声换能器在电磁超声探伤中的应用检测问题。这些问题分别是电磁超声换能器的电磁场问题,机械场问题和超声场问题。对这些问题进行研究并同时研究换能器的工作原理,在电磁理论,机械理论和超声波场理论的基础上对整个电磁超声换能器产生超声波的过程进行分析。研究了有限元仿真软件ANSYS,并利用ANSYS软件在电磁学的理论,对电磁超声换能器进行ANSYS仿真。通过使用ANSYS软件对电磁超声换能器进行二维仿真,了解被测试件缺陷在电磁超声换能器检测中磁场的变化。然后使用ANSYS仿真被测材料铝板表面上产生的涡流以及涡流在偏置磁场下产生的洛仑兹力;分析了电磁超声换能器模型的几何参数对被测材料铝板上产生的涡流及其洛仑兹力的影响,通过洛仑兹力与换能效率的关系最终判断电磁超声换能器模型的几何参数与电磁超声换能器换能效率的关系。最后对两种电磁超声换能器的模型进行仿真,通过仿真图研究这两种模型产生的超声波类型和这两种模型的应用范围。
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