






磁致伸缩导波技术有哪些发展历程?
磁致伸缩导波技术从发现到现在的应用,经历了漫长的发展历程。
1842年,科学家James Prescott Joule发现了磁致伸缩效应。这一发现为磁致伸缩导波技术的产生奠定了基础。
1940年,磁致伸缩技术成功应用于潜艇声纳测距系统,这是磁致伸缩导波技术头次在声纳领域得到应用。
1960年,美国人Jack Tellerman向美国申请了磁致伸缩位移传感器。这一发明标志着磁致伸缩导波技术进入了新的阶段,监测高温泵厂家,并开始在工业领域得到应用。
进入21世纪,磁致伸缩导波技术得到了更广泛的应用,如用于非接触位移、液位、转速等测量。随着科技的发展,磁致伸缩导波技术的性能和精度也不断提高,成为了一种重要的无损检测技术。
导波检测的应用场景包括但不限于以下几个方面
管道检测:导波检测可以应用于管道的检测,监测高温泵价格,包括管道的腐蚀、裂纹、焊接质量等问题。通过在管道表面施加超声波信号,监测高温泵,导波检测可以检测到管道内部的缺陷和损伤,并且可以评估其严重程度和位置。
复合材料检测:导波检测也广泛应用于复合材料的检测。由于复合材料的结构和性质比较复杂,传统的检测方法往往难以准确评估其内部缺陷和损伤。而导波检测可以通过在材料表面施加超声波信号,检测到内部的缺陷和损伤,并且可以评估其分布和严重程度。
导波检测原理
导波检测原理:尽管导波检测通常被认为是超声导波检测或远程超声波检测,但是从根本上它与传统的超声波检测并不相同;与传统超声波检测相比,导波检测使用非常低频的超声波,通常在10~100千赫。有时也使用更高的频率,但是探测距离会明显减少。另外,导波的物理原理比体积型波更加复杂。很多理论在其他个别的文章中有所阐述,这里将更多的讨论导波检测的实践。
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