使用厚度共振传感器和脉冲回声第三波生成的微观结构变化的高度灵敏检测
Hyunjo Jeong1, Hyojeong Shin2, Shuzeng Zhang3
1Department of Mechanical Engineering, Wonkwang University, Iksan 54538, Republic of Korea.
Materials (Basel, Switzerland)
|July 14, 2023
概括
这项研究引入了一种新的奇异波共振传感器,用于增强非线性超声波测试. 立方非线性参数 (γ) 显示了检测材料损坏和微观结构变化的提高灵敏度.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 非线性声学 非线性声学
- 超声波测试 超声波测试 超声波测试
背景情况:
- 非线性超声波测试提供了微观结构变化和损伤的敏感检测.
- 立方非线性参数 (γ') 为非线性参数映射提供了比二次性非线性参数 (β') 更高的灵敏度.
- 由于其振幅低,有效生成和接收第三波是至关重要的.
研究的目的:
- 探索一个奇异的波厚度共振传感器用于脉冲回声第三波生成 (THG) 测量.
- 解决和纠正THG测量的源非线性.
- 评估 γ' 的灵敏度,以检测样本中的微观结构变化.
主要方法:
- 使用通过传输在不同厚度和输入电压的样品中测量γ'.
- 在脉冲回声THG测量中应用一个奇异的波共振传感器.
- 为减弱,衍射和源非线性效应进行校正.
主要成果:
- 奇数波共振传感器有效地产生和检测基本和第三波.
- 作为热处理样本老化时间的函数,证明了高灵敏度的γ'可检测性.
- 将γ'的灵敏度与β'和β'2的灵敏度进行了比较,突出了它的优势.
结论:
- 开发的奇偶波共振传感器对于脉冲回声THG测量是有效的.
- 与β'相比,立方非线性参数 (γ') 对非线性参数映射具有更高的灵敏度.
- 这种技术对先进的材料表征和损坏评估具有前途.


