আল্ট্রাসোনিক ল্যাম্ব ওয়েভ পদ্ধতি ব্যবহার করে পাতলা ইস্পাত প্লেটগুলির পরিদর্শন

Mar 20, 2025

একটি বার্তা রেখে যান

ফোরওয়ার্ড

 

আল্ট্রাসোনিক মেষশাবক ওয়েভ (মেষশাবক) পরিদর্শন পাতলা প্লেট পরিদর্শনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। তবে এর কম ব্যবহার এবং জটিলতার কারণে অপারেটরদের প্রায়শই এটি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে অসুবিধা হয়।
এই কাগজে, আমরা তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয় দিক থেকে মেষশাবক তরঙ্গ পরিদর্শন পদ্ধতিটি প্রবর্তন করব এবং মোড নির্বাচন এবং সতর্কতাগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

2800DAC

পাতলা প্লেটগুলির অতিস্বনক ত্রুটি সনাক্তকরণে, অতিস্বনক মেষশাবকের তরঙ্গগুলি প্রায়শই সনাক্তকরণের জন্য ব্যবহৃত হয় কারণ ইস্পাত প্লেটটি পাতলা এবং অনুদৈর্ঘ্য ইন্টারফেস তরঙ্গ এবং নীচের তরঙ্গ স্পষ্টভাবে আলাদা করা কঠিন।
যাইহোক, ভেড়ার তরঙ্গ সনাক্তকরণ আরও জটিল এবং অনেক ত্রুটিযুক্ত ডিটেক্টর উত্তেজনা এবং তরঙ্গ মোড নির্বাচনের বিষয়ে সন্দেহ রাখে। এই কাগজে, আমরা ভেড়া তরঙ্গ ত্রুটি সনাক্তকরণের মোড নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করব।
মেষশাবক ওয়েভ প্রোবের তাত্ত্বিক ভিত্তি হ'ল বিচ্ছুরণ সমীকরণ। নিখরচায় সীমানা শর্তের অধীনে ভেড়া তরঙ্গ ফ্রিকোয়েন্সি সমীকরণটি নিম্নরূপ:
সমীকরণ (1) হ'ল প্রতিসম ধরণের (এস-টাইপ) এর ফ্রিকোয়েন্সি সমীকরণ:

20250320104309

সমীকরণ (2) হ'ল অসম্পূর্ণ প্রকারের (এ-টাইপ) এর ফ্রিকোয়েন্সি সমীকরণ:

20250320104327

640

সিএল - প্রতি সেকেন্ডে (মি/গুলি) মিটারে উপাদানগুলিতে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ বেগ;
সিএস - প্রতি সেকেন্ডে (মি/গুলি) মিটারে উপাদানগুলিতে ট্রান্সভার্স তরঙ্গ বেগ;
সিপি - প্রতি সেকেন্ডে মিটারে মেষশাবক তরঙ্গ পর্যায়ের বেগ (মি/সে);
টি - মিটারে প্লেট বেধ (এম);
এফ - হার্টজ (এইচজেড) এ মেষশাবক তরঙ্গ উত্তেজনার ফ্রিকোয়েন্সি।

ঘটনা এবং তরঙ্গ মোডের কোণ নির্বাচন

 

1। পরিচিত প্লেট বেধ এবং নির্বাচিত অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি সহ, আমরা চিত্র 1 -এ বিচ্ছুরণ বক্ররেখা উল্লেখ করে কাঙ্ক্ষিত মোডের পর্যায়ের বেগ নির্ধারণ করতে পারি।
2। বিভিন্ন মেষশাবক ওয়েভ মোডের বিভিন্ন মনোযোগ এবং প্রতিবিম্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে মোড নির্বাচন প্রয়োজন।

অতিস্বনক মেষশাবক তরঙ্গ নির্বাচনের নীতি:

1। উচ্চ সংকেত থেকে শব্দের অনুপাত: শেষ মুখে শক্তিশালী এবং পরিষ্কার প্রতিফলিত তরঙ্গ।
2। কম মনোযোগ এবং দীর্ঘ প্রচারের দূরত্ব: সনাক্তকরণের দক্ষতা উন্নত করতে।
3। খাঁটি উত্তেজনা তরঙ্গ মোড: ত্রুটিগুলি আরও সঠিকভাবে বিচার করার জন্য অন্যান্য মোড তরঙ্গগুলির হস্তক্ষেপ এড়াতে (অন্যান্য মোড তরঙ্গ থেকে দূরে থাকা পয়েন্টটি চয়ন করুন)।
৪। পরিবর্তনের স্বল্প হার: ত্রুটি বা শেষ কোণগুলির দ্বারা সৃষ্ট তরঙ্গ মোড রূপান্তর তরঙ্গটি মূল তরঙ্গের পরে রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য, যা ত্রুটি রায়কে সহায়তা করে।

640 1

প্রকৃত ত্রুটি সনাক্তকরণ প্রক্রিয়াতে, গ্রুপের বেগের পরিবর্তনটি ছোট হয় তা নিশ্চিত করার জন্য গ্রুপের বেগ বক্ররেখা তুলনামূলকভাবে সমতল যে অঞ্চলে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, যাতে প্রতিধ্বনি দূরত্ব স্থিতিশীল থাকে।

উপরেরটি তাত্ত্বিক গণনার মাধ্যমে তরঙ্গ মোড নির্ধারণের প্রাথমিক পদ্ধতি। যাইহোক, প্রকৃত পরিদর্শনে, ভেড়া তরঙ্গ প্রোবের ঘটনার কোণ গণনা করা মান থেকে পৃথক হতে পারে।
তদ্ব্যতীত, প্লেটের বেধের বিভিন্নতা এবং প্রোব ফ্রিকোয়েন্সিটির অস্থিরতা একাধিক মেষশাবক তরঙ্গ মোডগুলিকে উত্তেজিত করতে পারে।
একই সময়ে, ত্রুটিগুলি বা সীমানার উপস্থিতি তরঙ্গ মোডগুলিতে পরিবর্তন আনতে পারে, যা অতিস্বনক মেষশাবক তরঙ্গ পরিদর্শন প্রক্রিয়াটিকে তুলনামূলকভাবে জটিল করে তোলে এবং ব্যাপক ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়।

 

অতিস্বনক ল্যাম্ব ওয়েভ পদ্ধতি ব্যবহার করে সনাক্তকরণের জন্য সতর্কতা

 

(1) এটি অবশ্যই নিশ্চিত হওয়া উচিত যে উত্তেজিত তরঙ্গগুলি মেষশাবক তরঙ্গ। মেষশাবক তরঙ্গগুলি পৃষ্ঠের তরঙ্গগুলির তুলনায় পৃষ্ঠের তেলের প্রতি কম সংবেদনশীল, যা তেলগুলির মুখোমুখি হওয়ার সময় উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল হয়ে যায়, অন্যদিকে মেষশাবক তরঙ্গগুলি প্রচারের সময় তেল দ্বারা তুলনামূলকভাবে প্রভাবিত হয় না। তদ্ব্যতীত, মেষশাবক তরঙ্গটি যখন শেষের মুখোমুখি হয় তখন একটি মোড শিফটটি অতিক্রম করবে, যা তদন্তটি সরানো হলে প্রতিধ্বনি প্রস্থে পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করবে, যখন ট্রান্সভার্স ওয়েভ প্রতিধ্বনির ডাল প্রস্থ অপরিবর্তিত থাকবে।
2) মাল্টি-মোড সনাক্তকরণ যথাসম্ভব ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়, কারণ একটি একক মোড নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সনাক্তকরণ মিস করতে পারে। এটি সনাক্তকরণের জন্য সাধারণত কমপক্ষে দুটি তরঙ্গ মোড ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
3) ডিলিমিনেশন ত্রুটিগুলির জন্য, শীর্ষস্থানীয় প্রান্তটি সংকীর্ণ হতে পারে এবং নির্গমন না করে, যা মিসড সনাক্তকরণের দিকে পরিচালিত করতে পারে। যাইহোক, ডিলেমিনেশন ঘটনাটি একটি মোড শিফট সৃষ্টি করে, যা শেষ প্রতিচ্ছবিগুলির পর্যবেক্ষণকে সহায়তা করে সনাক্ত করা যায়।