龐月強(qiáng)
摘 要:本文首先對超聲無損檢測技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行了簡要的介紹,然后對超聲無損檢測的發(fā)展趨勢進(jìn)行了展望,對超聲無損檢測發(fā)展趨勢的展望主要從其技術(shù)的發(fā)展方向和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展兩個方面展開。旨在為超聲無損技術(shù)的研發(fā)工作者提供一定的參考。
關(guān)鍵詞:超聲無損;無損檢測;發(fā)展趨勢
一、超聲無損檢測技術(shù)的應(yīng)用
當(dāng)前,關(guān)于各種材料、產(chǎn)品或者設(shè)備的無損檢測,已不能停留在傳統(tǒng)意義的缺陷等級評價(jià)、質(zhì)量等級評價(jià)等方面,而是對其缺陷進(jìn)行預(yù)測,尤其對可能發(fā)生超標(biāo)缺陷的工件,嚴(yán)格質(zhì)量管理措施。在進(jìn)行探傷檢測過程中,實(shí)行全面性、綜合性的評價(jià),如缺陷性質(zhì)、危害程度、嚴(yán)重程度、發(fā)生原因等,都應(yīng)提交一份完整的質(zhì)量評價(jià)報(bào)告。無損評價(jià)技術(shù)的應(yīng)用具有一定復(fù)雜性,涉及到材料科學(xué)、工程結(jié)構(gòu)、無損檢測等諸多學(xué)科,但是由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益也不容忽視。在一些特殊的作業(yè)環(huán)境下,如果采取不必要的停機(jī)維修,將帶來極大損失。例如,當(dāng)大型球罐經(jīng)過焊接之后,如果使用時(shí)發(fā)現(xiàn)存在缺陷,補(bǔ)焊之后需要重新退火,增大了成本;再如,一些設(shè)備的返修需要在設(shè)備停止運(yùn)行的狀態(tài)下進(jìn)行,但是這些設(shè)備在整個生產(chǎn)中起到關(guān)鍵作用、生產(chǎn)效率相對較高,長時(shí)間停產(chǎn)將造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失;采用智能化技術(shù),則可將無損檢測技術(shù)、無損評價(jià)技術(shù)與計(jì)算機(jī)技術(shù)結(jié)合起來,尤其考慮到超聲檢測信號的輸出特點(diǎn)、數(shù)字式超聲波探傷儀的特點(diǎn)等,實(shí)現(xiàn)了超聲檢測技術(shù)的智能化發(fā)展,這也是今后研發(fā)與應(yīng)用的重點(diǎn)方向之一。
二、超聲無損檢測的發(fā)展趨勢
超聲無損檢測技術(shù)從剛剛投入使用到現(xiàn)在的廣泛使用都一直備受關(guān)注,該技術(shù)的發(fā)展問題也是大家關(guān)注的焦點(diǎn)。接下來從超聲無損檢測技術(shù)本身的發(fā)展特點(diǎn)和超聲無損檢測技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域兩個方面進(jìn)行探討。
(一)超聲無損檢測技術(shù)的發(fā)展方向
超聲無損檢測技術(shù)經(jīng)過長期的改進(jìn)和革新已經(jīng)臻于完善,但是信息技術(shù)的無止境發(fā)展和工學(xué)科學(xué)家的精益求精決定了技術(shù)本身還有提升空間。對超聲無損檢測技術(shù)的應(yīng)用反饋結(jié)果進(jìn)行分析,經(jīng)過幾十年的歷程,現(xiàn)階段超聲無損檢測技術(shù)的發(fā)展發(fā)現(xiàn)是智能化方向發(fā)展,向著多功能化的方向前進(jìn),向著數(shù)字化的模式進(jìn)行改進(jìn),同時(shí)也在圖像處理方面進(jìn)行著革新??傊?,超聲無損檢測技術(shù)的發(fā)展正向著操作程序簡單、附加功能多樣、數(shù)字化進(jìn)程加快和圖像清晰度高等方向進(jìn)行完善。
超聲波無損技術(shù)向著上述方向進(jìn)行技術(shù)上的革新反應(yīng)了科研和生產(chǎn)過程中人們對超聲無損設(shè)備智能化的要求,滿足上述要求的超聲檢測設(shè)備能夠?qū)Ρ粰z查方的真實(shí)情況進(jìn)行最為全面的反應(yīng),同時(shí)也能夠用最清晰的方式對被檢測方的實(shí)際環(huán)境進(jìn)行具體的呈現(xiàn)。此外,改善后的超聲無損檢測設(shè)備的分析途徑有所增加,既可以使用頻譜對采集的檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,也可以使用網(wǎng)絡(luò)對采集的檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。經(jīng)由多種分析方式,可以對采集的檢測數(shù)據(jù)處理結(jié)果進(jìn)行復(fù)查和檢驗(yàn),從而能夠提高超聲無損檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性,進(jìn)而能夠?yàn)槌暉o損設(shè)備的使用性能提供保障。
在實(shí)現(xiàn)上述超聲無損檢測設(shè)備完善的過程中,主要應(yīng)該從以下三個方面進(jìn)行著手。第一,將傳統(tǒng)的超聲無損檢測設(shè)備進(jìn)行智能化的改進(jìn),尤其是對其掃查設(shè)備部分的智能化進(jìn)行改進(jìn),從而能夠保證其掃查過程中的收集到的數(shù)據(jù)基本符合人們的需要,進(jìn)而能夠提高超聲無損設(shè)備工作中的表現(xiàn)能夠讓使用者滿意。第二,將超聲無損檢測的自動檢測系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,提高檢測系統(tǒng)的靈敏度和準(zhǔn)確性,并對檢測系統(tǒng)的自檢時(shí)間進(jìn)行縮短,從而能夠提高超聲無損設(shè)備工作的可靠性。第三,對超聲無損檢測系統(tǒng)中的對照組數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化,從而能夠讓設(shè)備及時(shí)的對被檢測方的缺陷進(jìn)行判定,從被檢測方損傷的性質(zhì)和位置以及破損面積的大小等三個角度來呈現(xiàn)檢測出的損傷的具體狀況,從而提高超聲無損檢測效率。
(二)超聲無損檢測技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域
超聲無損檢測技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域在進(jìn)百年的超聲檢測歷史上逐漸擴(kuò)大其應(yīng)用領(lǐng)域,在對超聲無損檢測設(shè)備和技術(shù)的不斷改進(jìn)中,其應(yīng)用領(lǐng)域正向著計(jì)算機(jī)技術(shù)和電視技術(shù)方面發(fā)展,此外其在信息技術(shù)領(lǐng)域中的應(yīng)用也初見端倪。因此,超聲無損檢測技術(shù)在科研和生產(chǎn)領(lǐng)域中的應(yīng)用正處于向各種行業(yè)中滲透的趨勢。
現(xiàn)階段的超聲無損檢測技術(shù)以其操作的簡便性和檢測數(shù)據(jù)的高精度性受到各個行業(yè)和領(lǐng)域工作者的青睞。超聲無損檢測技術(shù)能夠廣泛應(yīng)用得益于其直觀圖像反映被檢測方的損傷技術(shù)上,這種直觀的檢測結(jié)果呈現(xiàn)推進(jìn)了超聲無損設(shè)備的諸多具體應(yīng)用。該技術(shù)的成熟和廣泛地應(yīng)用已經(jīng)受到全世界的關(guān)注,具有良好的發(fā)展前景。超聲無損檢測可以在機(jī)械制造領(lǐng)域有良好的應(yīng)用前景,在制作精密的儀器中,不用對設(shè)備進(jìn)行拆卸就可以對設(shè)備的損傷情況進(jìn)行檢測,從而能夠提高設(shè)備質(zhì)量檢查的便捷性和準(zhǔn)確性。超聲無損檢測可以在化工領(lǐng)域有良好的應(yīng)用前景,在化工工藝裝置安裝建設(shè)完畢后,應(yīng)用超聲波無損檢測技術(shù)能夠短時(shí)高效地對裝置的安裝破損情況進(jìn)行檢測,從而能夠有效地破損部位進(jìn)行及時(shí)的處理,進(jìn)而為安全平穩(wěn)的生存提供保障。
三、結(jié)語
綜上所述,超聲無損技術(shù)在科學(xué)研究和工業(yè)生產(chǎn)當(dāng)中具有廣泛的應(yīng)用,隨著各種應(yīng)用型的電子設(shè)備在人們生活中的推廣,超聲無損檢測技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域還會進(jìn)一步拓寬。經(jīng)過幾十年的研究,超聲檢測設(shè)備經(jīng)歷了多種時(shí)代,從智能化超聲無損檢測設(shè)備到數(shù)字化超聲檢測設(shè)備,從設(shè)備的操作性和檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性等方面其超聲無損檢測設(shè)備在不斷的升級革新,最終實(shí)現(xiàn)了超聲無損檢測技術(shù)質(zhì)量的提升。在這個技術(shù)革新的過程中,對無損檢測設(shè)備的某些有待于提高的技術(shù)問題也在逐漸解決,同時(shí)應(yīng)對新的被檢測環(huán)境也衍生出了退檢測技術(shù)的更高的要求,而這正是當(dāng)下相關(guān)工作者研究的重點(diǎn)課題。超聲無損檢測技術(shù)會在信息技術(shù)的更新升級和科研對無損技術(shù)的需求兩個方面的驅(qū)使下取得新的進(jìn)步,從而有更加廣闊的應(yīng)用前景。
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