تتضمن طرق الكشف عن إزالة الصفائح المعدنية المركبة بشكل أساسي الكشف عن التصوير الحراري بتيار إيدي، والكشف الشعاعي، والكشف بالموجات فوق الصوتية. أصبحت تقنية الاختبار بالموجات فوق الصوتية الطريقة الأكثر استخدامًا في الاختبارات غير المدمرة نظرًا لقدرتها القوية على الاختراق والتشغيل الآمن وسهولة التنفيذ. يؤدي الانفصال إلى انقطاع في مسار الانتشار بالموجات فوق الصوتية، مما يؤدي إلى انعكاس وحجب الإرسال، والذي يمكن التعرف عليه من خلال خصائص الإشارة. بالنسبة للألواح المركبة التي تحتوي على ركيزة من الفولاذ، والمواد المركبة من التيتانيوم، ويبلغ سمكها الإجمالي أكبر من 4 مم، تنص GB/T8547-2019 [6] أيضًا على استخدام مجسات كهرضغطية تقليدية للكشف عن المناطق غير المرتبطة باستخدام الموجات المنعكسة، ولكنه يتطلب اقترانًا صوتيًا جيدًا بين محول الطاقة واللوحة المركبة. الموجات فوق الصوتية بالليزر، باعتبارها تقنية إثارة عدم الاتصال، يفضلها الناس بشكل متزايد. شيا جيا وآخرون. تم اختبار الرصاص الفولاذي باستخدام طريقة استقبال الليزر بإثارة الليزر.
قم بتوصيل الهيكل. يانوفسك وآخرون. تم استخدام التحليل الطيفي بالرنين بالموجات فوق الصوتية لقياس جودة الترابط لطلاءات الرش البارد بالليزر. تشن تشو وآخرون. تستخدم تقنية التصوير ذات الفتحة الاصطناعية التي تركز على التحول الطوري لاكتشاف العيوب. ومع ذلك، تشارك أنظمة الاستقبال الضوئية في جميع التجارب، وتتأثر نتائج الكشف بسهولة بخشونة سطح قطعة العمل والضوضاء البيئية. للتغلب على الصعوبات المذكورة أعلاه، تم اقتراح نظام كشف عدم الاتصال، والذي يستخدم الليزر النبضي لإثارة الموجات فوق الصوتية ذات النطاق العريض ويستخدم محولات الطاقة فوق الصوتية الكهرومغناطيسية لاستقبال الإشارات.
تؤثر جودة سطح الترابط بشكل مباشر على القوة الإجمالية للألواح المركبة من فولاذ التيتانيوم. لتقييم الأداء اللاصق بشكل فعال، تم اقتراح نظام للكشف عن عدم الاتصال بالموجات فوق الصوتية بالليزر الكهرومغناطيسي لعيوب debonding. استنادًا إلى مبدأ الإثارة بالموجات فوق الصوتية بالليزر، واتجاه المجال الصوتي للموجة الطولية، ونظرية استقبال الموجات فوق الصوتية الكهرومغناطيسية، تم بناء نظام للكشف عن العيوب من ألواح مركبة من الصلب والتيتانيوم. على جانب الركيزة أو الجانب المركب، يتم استخدام بقعة خطية ليزر نابضة بطول 10 مم وعرض 0.2 مم لتشعيع سطح المادة لإثارة الموجات فوق الصوتية. يتم استخدام محول الموجات الطولية بالموجات فوق الصوتية الكهرومغناطيسية بتردد مركزي قدره 1 ميجا هرتز لاستقبال الإشارات في المركز المقابل على الجانب الآخر. تم استكشاف قانون الاختلاف في سعة الإشارة أثناء حركة عيب debonding النسبي بين شعاع الصوت الرئيسي ومحول الطاقة. وفقًا للبيانات التجريبية، يمكن ملاحظة أنه مع زيادة طول محول الطاقة الذي يتم إعاقةه بسبب الخلل، تنخفض سعة الإشارة تدريجيًا. عندما يتم إعاقة شعاع الصوت الرئيسي ومحول الطاقة جزئيًا، تنخفض سعة الإشارة إلى 0.5 مرة من حالة الترابط الجيد. لذلك، يمكن تحديد عيوب إلغاء الترابط بناءً على خصائص تغيرات سعة الإشارة، ويشير أيضًا إلى أن تقنية الموجات فوق الصوتية الكهرومغناطيسية بالليزر مناسبة للكشف عن عدم الاتصال لسطح الترابط للألواح المركبة من فولاذ التيتانيوم.
من أجل تلبية متطلبات الاختبار غير التلامسي وغير المدمر لجودة سطح الترابط للألواح المركبة من فولاذ التيتانيوم، تقترح هذه الورقة محول طاقة بالموجات فوق الصوتية الكهرومغناطيسية لإثارة الليزر النبضي.
مخطط الكشف عن استقبال الطاقة. ناقش مبدأ الإثارة واتجاه المجال الصوتي للموجة الطولية للموجات فوق الصوتية بالليزر في ظل آلية الاجتثاث، وقام بتحليل الموجات فوق الصوتية الكهرومغناطيسية الطولية.
تم وصف الهيكل المادي الرئيسي لمحول الطاقة الموجي ونظرية الاستقبال بالموجات فوق الصوتية، كما تم توفير مخطط وعملية للكشف عن الصفائح المركبة من فولاذ التيتانيوم. باستخدام التحليل النظري.
تمت دراسة قانون تباين الإشارات أثناء حركة العيوب بالنسبة لمحور شعاع الصوت من خلال تجارب الكشف، وأظهرت النتائج أن التوهين في سعة الإشارة يختلف مع الانسداد.
فكلما زاد الطول تقوى. عندما تنخفض السعة إلى 1/2 من القيمة المرجعية، فإن الخط الذي يربط مركز بقعة الضوء ومركز محول الطاقة هو حد العيب. بشكل عام، فإن طريقة قياس الإثارة الليزرية النبضية بالموجات فوق الصوتية الكهرومغناطيسية بالموجات فوق الصوتية التي يستقبلها محول الموجات الطولية حساسة لعيوب فك الترابط ويمكنها تحديد حدود العيوب بشكل فعال، مما يجعلها طريقة فعالة لاختبار جودة الترابط للألواح المركبة من فولاذ التيتانيوم.





