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フェーズド・アレイ超音波試験(PAUT)は、材料の欠陥を検出し、特徴付けるのに使用される非破壊試験方法です。 それは、構造的完全性を評価するために不可欠である欠陥のサイズと場所に関する詳細な情報を提供します。 この記事では、欠陥のサイズとPAUTデータを使用して位置を計算するための基本的な手順について説明します。
データの理解
PAUTはBスキャンやCスキャンとして表示されている超音波信号のシリーズを生成します。 これらの画像は、欠陥が検出される反射ポイントを示しています。 データは、試験中にプローブの飛行時間、振幅、位置を含みます。
法定場所の計算
欠陥の位置は、飛行時間とプローブの位置を分析することによって決定されます。プローブから欠陥までの距離は、材料の音速と、それが欠陥と背中に旅行するために超音波波のためにかかる時間を使用して計算されます。
使用される方式は次のとおりです。
距離 = (材料の音の速度) x (飛行時間/ 2)
プローブの既知の位置と組み合わせることで、素材内の欠陥の正確な位置をマッピングすることができます。
欠陥のサイズの計算
欠陥のサイズは、反射超音波信号の広さに基づいて推定されます。 より大きな欠陥は、より高い振幅信号を生成する傾向があります。 既知の欠陥サイズの校正は、精度を向上させることができます。
また、A-scanのエコーの幅は欠陥の程度を示すことができます。反射信号の持続時間を測定することにより、欠陥の近似サイズが延期することができます。
インフォメーション
- 超音波信号を分析して欠陥反射を識別します。
- 飛行時間と音速の時間をとって、フレークまでの距離を計算します。
- 振幅とエコー幅に基づいて欠陥のサイズを決定します。
- 資料内の欠陥の位置を、評価対象の資料にマップします。