王知穎
(鋼鐵研究總院,北京 100086)
對現(xiàn)代社會而言,先進的超聲檢測技術(shù)是保證產(chǎn)品質(zhì)量的基礎。隨著科學技術(shù)的不斷提高和現(xiàn)代工業(yè)的迅速發(fā)展,使得產(chǎn)品不但在結(jié)構(gòu)上越來越復雜,而且使用的材料也越來越先進。這無疑加大了產(chǎn)品的檢測難度,同時對檢測技術(shù)提出了更高的要求。傳統(tǒng)的檢測技術(shù)已經(jīng)無法滿足現(xiàn)代工業(yè)檢測的需要,在此情況下,先進超聲檢測技術(shù)逐漸進入人們的視野。先進超聲檢測技術(shù)不僅能夠適應惡劣的檢測環(huán)境,而且具有較強的檢測信號,因此越來越受到人們的認可。文章主要針對先進超聲檢測技術(shù)的研究現(xiàn)狀和應用現(xiàn)狀做了描述,并針對目前所面臨的難點進行了總結(jié)。
超聲檢測技術(shù)并不是一門單獨的學科,它是由光學、聲學、電學、材料學等等所構(gòu)成的一門綜合型學科。超聲檢測技術(shù)從起初的發(fā)展應用到大規(guī)模的發(fā)展,是國內(nèi)學專家學者共同努力的結(jié)果。
美國學者Yahiro 等人通過超聲在傳播過程中的可逆性,由固定的換能器來接收超聲傳播的信號,在此過程中還原了超聲檢測中被檢物體的傳播的過程。這一研究的進行對傳統(tǒng)的超聲檢測技術(shù)提出了一種新的可視化技術(shù)。英國學者Gogrn 在檢測商業(yè)產(chǎn)品封裝焊點質(zhì)量的過程中,采用超聲檢測技術(shù),主要是用來檢測焊料凸點缺陷。這項研究為超聲波質(zhì)量檢測搭建了一個平臺。美國學者Chiaor 為了證明超聲檢測技術(shù)可以應用于復雜形狀,采用激光超聲波掃描,證實了相鄰波減法的異常播傳播的方法。此項研究又為超聲檢測技術(shù)的發(fā)展提供了前進的方向。美國學者Kanidbe 通過研制特殊的激光超聲換能器,然后用這種特殊的換能器接收信號,在超聲波速度和鋼軌壓力張力變化的基礎上,證明激光超聲換能器在現(xiàn)實中應用的可行性。
在我國,倪晨等人進行激光源產(chǎn)生超聲波的機制和超聲波信號在材料中的傳播過程的研究,在此過程中,采用掃描激光源的方法對金屬材料表面的損傷進行檢測,結(jié)果發(fā)現(xiàn),采用超聲檢測技術(shù)檢測材料損傷具有較高的準確性。董利明通過試驗和數(shù)值兩個方面,應用超聲檢測技術(shù)對金屬殘余的應力進行檢測,實驗結(jié)果表明,應用超聲檢測技術(shù)對金屬殘余余力有檢測的可行性。
以上分析可以看出,在國內(nèi)外專家學者的共同努力下,超聲檢測技術(shù)的應用范圍逐漸擴大,也逐漸得到人們的認可。雖然國外在超聲無損檢測技術(shù)方面的應用較早,發(fā)展也更為迅速,但是隨著我國工業(yè)生產(chǎn)需求加大和人們對超聲檢測技術(shù)的認可,近些年來,先進超聲檢測技術(shù)在我國也取得了豐碩的成果。通過國內(nèi)外研究人員的共同努力,先進超聲檢測技術(shù)將會有更廣闊的發(fā)展前景。
隨著現(xiàn)代科學技術(shù)的發(fā)展,超聲檢測技術(shù)也得到了明顯地提高。在目前工業(yè)生產(chǎn)中,先進超聲檢測依靠絕對的優(yōu)勢得到大家的認可,在諸多行業(yè)得到廣泛應用。
在鋼軌車軌領域,由于列車使用車軌的頻率較高,并且大部分時間列車的負載較重,給車軌造成了過大的負擔。因此,做好鋼軌車軌的精確檢測工作,是保證列車安全運行和快速運行的基礎。但是對軌道的缺陷進行檢測時,由于對車軌地表下斜裂紋和速度的檢測都要確保實時性,況且車軌的裂縫很深,寬度太窄,需要高度敏感的探測技術(shù)。后者要求不接觸、高速和高效率的檢查。因為鐵路檢測時間較短。超聲無損檢測技術(shù)具有非接觸性,并且采用超聲檢測技術(shù)對檢測的位置比較靈活,靈敏度又高,因此,先進超聲檢測技術(shù)在鋼軌車軌領域得到廣泛的應用。
在航空航天領域,由于采用的復合材料具有較大的特殊性,主要體現(xiàn)在具有抗疲勞、抗腐蝕、減震性和低密度的優(yōu)良特點,所以在進行航空航天領域的復合材料檢測中,要求對復合材料的缺陷進行檢測是十分重要的,同時要求也非常嚴格。但是航空航天領域的結(jié)構(gòu)比較復雜,其他探測探針在進行檢測時有些被檢測部位不容易達到,使用先進超聲檢測技術(shù),可以作用于各種復雜表面,并且具有較高的準確率和效率。
在管道巖體領域,由于巖體在開采的過程中,很容易在應力的作用下失去平衡,引發(fā)事故。因此,在進行巖體開采時,需要對管道巖體進行精確的檢測,從而確定巖體的結(jié)構(gòu)特征和應力變化規(guī)律。并且在開采的過程中,還要對巖體進行實時監(jiān)測,根據(jù)巖體結(jié)構(gòu)的變化不斷變化開采的方式,以保證作業(yè)的安全。
先進的超聲檢測技術(shù)作為一種新型的無損檢測方法,與其他無損檢測技術(shù)相比具有獨特的優(yōu)勢。雖然它已經(jīng)得到了很好的發(fā)展和廣泛的應用,但仍有一些關(guān)鍵問題有待解決。雖然超聲檢測技術(shù)在飛機復雜結(jié)構(gòu)復合材料的檢測中具有很好的優(yōu)勢,并已得到廣泛應用,但傳統(tǒng)的超聲檢測系統(tǒng)考慮到檢測速度和成本,對平板仍有一定的優(yōu)勢。需要發(fā)展一種高脈沖、高重復的激光技術(shù),同時要配備能夠連續(xù)一段時間接收信號的接收激光。因此,對于先進超聲檢測技術(shù)還需要進行大量的研究。因為在進行光聲能量轉(zhuǎn)換的過程中,效率非常低,導致超聲檢測的信號不夠強,在一定程度上影響缺損檢測的精確性。在目前使用超聲檢測技術(shù)過程中,可以通過增加激光的能量解決這一問題,但是值得注意的是,如果一味地增加賈光的能量,雖然增強了信號的強度,但是也會對被檢測物體造成一定的損壞。為了更好滿足現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的需要,更為精確的應用先進超聲進行檢測,需要高度融合現(xiàn)代化的智能化、自動化設備技術(shù),以提高超聲檢測的精確度。
綜上所述,在先進超聲檢測技術(shù)的應用上,目前雖然取得了較大的成果。但是面對科學技術(shù)和現(xiàn)代工業(yè)的迅速發(fā)展,需要不斷加強超聲檢測技術(shù),以滿足現(xiàn)代市場的需求。雖然,目前在超聲檢測技術(shù)上存在一些發(fā)展的難題,但是國內(nèi)外的研究人員,從未停止過對超聲檢測技術(shù)的探索,這些困難最終會得到解決。未來超聲檢測技術(shù)將得到更廣泛的應用。前景廣闊得多。