P3123 的核心檢測原理深深扎根于材料微觀結構與超聲波傳播特性的緊密關聯(lián)。當材料進行感應淬火后,淬火層會形成馬氏體結構。這種結構的晶粒排列呈現(xiàn)出致密有序的狀態(tài),這一微觀特性使得超聲波在淬火層中傳播時,能量損耗被極大程度地降低,能夠近乎沒有阻礙地穿透。當超聲波傳播至淬硬層與基體材料的過渡區(qū)域時,情況發(fā)生了顯著變化。由于基體材料的組織結構相對疏松,與淬火層的細密結構形成鮮明對比,此時超聲波會產(chǎn)生強烈的背散射現(xiàn)象。
P3123 配備了高頻超聲換能器,其中心頻率可達 20MHz,具備很高的靈敏度,能夠迅速且精準地捕捉到這一背散射信號。通過精確測量入射波與背散射回波之間的時間差,結合被測材料特定的超聲聲速參數(shù)(例如,常見的鋼鐵材料超聲聲速約為 5900m/s),運用公式 “深度 =(時間差 × 聲速)/2”,即可準確計算出硬化層的深度。整個檢測過程可以實現(xiàn)無接觸操作,不會對工件表面造成任何損傷,這一特性很好規(guī)避了傳統(tǒng)金相法等檢測手段需要破壞工件的弊端,對于一些高價值、形狀復雜或對表面完整性要求很高的零部件檢測而言,具有不可估量的價值。
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