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          失效分析在航空航天工業中至關重要。高性能合金復合材料失效分析及早期裂紋的預估是基本檢測要求。 超聲顯微鏡檢測是此類缺陷的眾多可靠檢測方法之一。

          超聲顯微鏡(SAM)是使用先進的成像軟件和特制探頭將超聲波檢測數據轉換成易于理解的高分辨率圖像,顯示被掃描材料中的不連續性。

          C掃描’測試將這些A掃描數據映射到被測區域。C掃描成像技術已經使用了幾十年,但最近在軟件和硬件方面的進步增加了C掃描測試的CAPA能力,使之能夠被恰當地稱為“聲學顯微鏡”。然而,這種顯微鏡能夠從傳統UT到SAM掃描聲學顯微鏡是超聲C掃描的一項新進展,隨著高精度運動引導電子技術、數據采集速度和軟件的發展而發展。這些技術產生的C掃描圖像分辨率約為5微米。這意味著釬焊、釬焊、擴散結合 焊接或環氧樹脂結合的材料在結合線處產生的反射波幅通過超聲波C掃描將這些數百萬個A掃描數據點,由計算機精確計算出它們與零件上的相對映射位置。頻率越高,換能器的焦點就越短,超聲A掃描數據的靈敏度就越大,因此產生的圖像的分辨率也就越高。觀察到一部分內部,而不僅僅是傳統顯微鏡的物體表面。

          直徑大約8英寸,有兩個相對的銅激光焊表面。半圓形的懸伸阻擋,而無法采用 X射線檢查,因此需要超聲波顯微鏡C掃描來鑒定激光焊工藝并批準零件。

          聲學顯微鏡系統頻率最高可達250MHz。然而,有效利用這種高頻換能器的能力取決干運動系統的精度和可重復性。




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