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        聲發射傳感器和振動傳感器比較
        作者:勒振檢測 發布日期:2020-02-27 14:49

        聲發射傳感器和振動傳感器比較
                聲發射檢測法:通過接收和分析材料的聲發射信號來評定材料性能或結構完整性的無損檢測方法。材料中因裂縫擴展、塑性變形或相變等引起應變能快速釋放而產生的應力波現象稱為聲發射。


                振動測量法:是指檢測振動變化量,將其轉換為與之對應的,便于顯示、分析和處理的電信號,并從中提取所需的有用信息的測量技術。


                對于這個兩種方法來說聲發射檢測法用的是聲發射傳感器,振動測量法用的是振動傳感器。那么我們就針對這兩種傳感器進行對比,以有利我們對設備檢測選取何種方法進行使用。


                我們先來說下聲發射傳感器和振動傳感器他們的共同之處。他們都是壓電原理,都是通過壓電晶體把振動信號轉換成電信號。有可以用于設備好壞的檢測。


        我們再來說下他們的不同之處:


               傳感器的結構不同:加速度傳感器是壓電陶瓷加質量塊的結構,而聲學的只要壓電陶瓷就可以。


               靈敏度不同:加速度傳感器的靈敏度是一個固定值,而聲發射傳感器的靈敏度沒有一個固定值,而是用一個響應曲線來表示。對不同頻率的信號,靈敏度不同。


               傳感器接收信號和輸出上來區別:加速度傳感器是將加速度值轉換成電荷(非內置前放),輸出的電荷量和振動質點的加速度成正比。靈敏度的單位是pC/m/s2;


        而聲發射傳感器的輸出是和振動粒子的速度成正比,靈敏度是mV/m/s;也就是說雖然接收的都是振動信號,但是具體接收的振動信號的物理量類別不同,因而導致傳感器功用不同。


               安裝方向:聲音的沒有方向性,振動的有。


        適用設備:聲音的更適合低速變速非整周期的適應場合,更容易發現早期故障微小波紋,適用范圍比振動的更寬些。


               用途上看:振動傳感器需要與被測物體相固定在一起,形成振動系,因此其最好的安裝方式就是用螺絲將傳感器緊固在待測物體上,所以振動傳感器是用來檢測整個待測物體的振動,可以說是“宏觀現象”;其這樣的振動頻率一般較低,因此振動傳感器適用于低頻段。


               而聲發射傳感器檢測的是材料內部局域缺陷產生的應力波,是用來檢測的材料內部局域產生的振動,可以說是“微觀現象”;所以安裝方式只要將傳感器緊貼在待測物體上面即可,也可使用夾具。不過,因為這種應力波在介質之間傳遞的時候,其衰減較為嚴重,所以一般會在待測物體與傳感器之間涂抹耦合劑。此外還有空氣耦合聲發射傳感器,不需要與待測物體接觸就可以進行檢測。而這種因為材料內部破碎產生的應力波是一種高頻振動,因此,聲發射傳感器適用于高頻段,一般一20KHz為分界線。


               應用場合:聲傳感器對材料敏感易受到噪聲干擾,對人的技能素質要求高,要整套系統才能用 這樣系統又很貴。振動傳感器簡單方便 是振動領域應用最廣的一種傳感器。

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