许多工业建筑,还包括核电站和化工厂等,都依赖超声波仪器,这些仪器可大大监测其系统的结构完整性,而会损毁或转变其功能。目前,科学家们研发了一种的新技术,利用激光技术和蜡烛烟灰来产生有效地的超声波,从而构建可用检测和评估。一组研究人员目前开始用于超声波可用检测(NDT),该检测牵涉到了光声激光源信号的缩放,而该暴光源则用于了由蜡烛烟灰和凝二甲基硅氧烷构成的纳米颗粒阵列做成的激光吸取贴片。
他们的研究成果公开发表在了AppliedPhysicsLetters期刊上。他们的方法是首批融合了认识和非认识成像检测元素的NDT系统之一。
利用光声贴片产生这种超声波的结果,也证明了普遍的非接触式NDT应用于的前景。该论文的作者TaeyangKim回应:“基于激光的可用检测方法具备完全不随温度而逆的测量优点,以及普遍的监测区域,还能精彩的转变设备的方位。
这种技术为非接触式和远程产生成像表面波获取了一种非常灵活和非常简单的方法”当高功率激光碰撞表面时,可以产生超声波。由脉冲产生的热量在太阳光区域上引发收缩和传输,从而产生超声波信号。产生的波长,称作兰姆波,随后穿越涉及材料沦为了弹性波。
该研究小组用于蜡烛烟灰纳米粒子,再行再加凝二甲基硅氧烷构建对激光的吸取。他们之所以用于蜡烛烟灰,是因为它很更容易构建激光的高效吸取,并且可以构成产生光声切换所需的弹性收缩,而这种收缩则可以产生兰姆波。通过将贴片中的粒子摆放在线阵列中,他们需要增大波长的比特率,杂讯不必须的波信号并提升分析精度。
研究人员在接管变换器中自由选择用于了铝传感系统。比起没贴片的条件下,贴片的用于使振幅减少了两倍以上,并证实比起其他条件产生的比特率更加较宽。Kim回应,该方法在工业环境中的耐久性以及贴片在曲面和坚硬表面上的展现出问题仍然不存在。他认为:“新的NDT系统将更有更加多注目,以便探寻贴片或者NDT行业各种应用于的最佳材料。
”下一步,该团队期望在高温可用测试场景中对该系统展开测试。
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