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    技術文章

    MIC10超聲波硬度計的應用及原理

    閱讀:625發布時間:2013-1-10

     

    超聲波測厚儀是通過樣塊的已知厚度(這個已知厚度實際上也是事先由別的方式測得的)來確定某種材料的聲速,以后,只要是同種材料,直接測厚即可

                                                                   


    硬度是材料力學性能中很重要的一項指標,和強度一樣,它們其實都是在考量材料受力與變形之間的關系。因此,傳統的硬度測量手段,或者說,試驗方法,都是與力值(也就是負荷)直接相關的,比如,常見的布、洛、維硬度計,包括韋伯斯特硬度計、巴氏硬度計,都是直接將力加載在材料表面,然后觀察變形,只不過,有的關注的是水平方向的變形(布氏)、有的關注的是深度方向的變形(洛氏)、有的給予綜合考慮(維氏)。當然,隨著機電技術和光學技術的發展,以及為了應用的方便,于是又出現了電機加載、CCD觀察壓痕等等形式。


     
    但是,萬變不離其宗,馬甲再怎么換,這些傳統的試驗方式其實質還是一樣,輔助技術的出現,并不代表著這些試驗方法變得更*了,而它們(布絡維)的換算關系也仍然是基于統計數據。
     
    里氏硬度計則是*不同的試驗方法,它不再是直接的力與變形的關系,實際上,借助的是動量守恒原理。質量一定的一個球頭,以已知的初始速度撞擊材料表面,獲得一個反彈速度,人們用這兩個速度之比來表征硬度。這里,有個隱含的前提,即,被測材料的質量相對于球頭來講,應該要足夠大,而且微觀上講,不能因撞擊產生振動。所以,里氏在測量小工件、薄工件(包括薄壁管)是不合適的。
     
    大家可能覺得奇怪,不是要講超聲波硬度計嗎?怎么扯那么遠?我繞這一大圈的目的,是想幫助大家理解(或者說建立)一個概念:不同的試驗方法之間,不存在誰更、誰更準確、誰更*的問題,核心在于,針對具體應用,要關注其合理性與適用性。
     
    好,現在可以繞回來了。
     
    從前面繞的那一大圈,我們可以知道,傳統的方式是直接加力、然后觀察壓痕。除了洛氏是看壓痕深度之外,布氏值和維氏值其實是力值F和壓痕面積d²的關系。這一點,務請記牢,后面對于你理解超聲硬度計的合理性非常有幫助。

    先來看看超聲硬度計的原理見圖:
     
     


    再來看看探頭的結構簡圖:

    下面,我就試著來描述一下其原理。
     
    探頭中間是一根振動棒,振動棒的下端是一個維氏壓頭。開機時,振動棒產生超聲振動,當然,這個振動你肉眼是觀察不到的,但是,可以被固定在振動棒上的一組壓電晶片感應到,并由此計算出一個振動頻率。
     
    這時候,讓我們展開想象,把這根振動棒看做是一根彈簧,不斷地被壓縮、然后松開,也就是說,以一個固定的頻率震蕩著。
     
    當我們把這樣一根“彈簧”的,就是那個維氏壓頭,緊緊地壓進材料表面,會出現什么情況呢?我們知道,材料有彈性模量,微觀上,振動棒這個“彈簧”就會把震蕩傳遞給材料的微觀晶粒,于是這些晶粒也開始震蕩,你同樣可以想象,這是又一根“彈簧”在震蕩。
     
    剛開始,這兩根“彈簧”的震蕩頻率并不相同,但逐漸地,它們會趨于同步,也就是說兩根“彈簧”連在一起后,會產生共振,(當然,這個“逐漸地”的過程很快,也就一兩秒鐘的事),于是,振動棒上的另一組壓電晶片監測到了這個共振的頻率,這樣,振動棒初始的頻率和共振后的頻率的變化量也就可以被計算出來了。
     


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