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无损光电检测技术原理及其应用前景_潘赫赫(1)

无损光电检测技术是利用光、电、磁、声等在不损耗或影响被检测对象的前提下,检测被检对象是否存在缺陷或不均匀性,得出缺陷具体数量、大小、位置和性质信息,以信息为依据来判断被检对象是否合格和剩余寿命等状态的技术。这种技术的优势是具有全面性、全程性、可靠性和非破坏性特征,凭借这些特性广泛应用于食品加工领域、航空航天、核工业、武器制造和机械制造等工业领域,随着无损光电技术不断的发展,这种技术将会应用到更多领域。下文对无损光电检测技术相关内容进行如下分析。

1 无损光电检测技术种类及原理

1.1红外检测技术原理

红红外检测技术是利用红外点温仪或红外热像仪等设备测量被检对象表面的红外辐射并将其转化为直观温度场,通过对温度场均匀程度观察,来推断被检对象表面或内部是否有缺陷的技术。

1.2超声无损检测技术超生无损检测技术是利用超声波在声阻抗不同的两种介质结合面的折射和反射与超声波在介质中传播过程中的不同衰减程度来接收和反射超声波,来对被检测对象部件是否存在缺陷进行检测,并对缺陷进行定位、定性和定量,以此判断被检对象有损缺陷的。

1.3 射线无损检测技术

射线无损检测技术利用X 射线、Y

射线在介质中传播所具有的衰减性来检测被检测对象的技术。这种技术实际应用中,是用强度均匀的射线从被检测对象的一面注入后,通过射线的衰减性来识别被检对象缺陷和基本材料,因被检对象的缺陷和基本材料的衰减性不同,穿透被检对象的射线强度不均匀时可用胶片照相法或荧光观测法在被检对象对面检测射线强度,来判断被检对象表面或内部有无缺陷。

2 无损光电检测技术发展趋势

2.1红外检测技术优势及发展趋势红外线检测技术具有高分辨率、高

精密度、高光通量、高扫描速度和可测波长范围及用品量少等优势,常应用于有机化合物和高聚物结构研究中。红外光谱区是由含氰基团分子结构、组成状态等信息组成的,其信息量比较丰富。傅里叶变换红外光谱仪作为红外线仪器之一,因对减少振动、湿度、温度等敏感性问题有重要作用,使用的比较广。但是这种仪器长久使用可靠性可能会受到限制,加之对仪器使用和存放环境要求较高,还需要进行进一步研究。为例减少不利因素的影响,可以根据有机化合物和高聚化合物对红外线反应比较强优势,采用定性定量方法对复杂的化合物进研究解决上述问题。虽取得一定成效,但是在研究中红外光谱重叠时,却出现了精度问题。随着分离技术不断的发展,以红外线为基准的光谱技术准确率将有所提升,以毛细血管电池、液相色谱等分离技术与红外线检测技术的结合,实现了分离组分的准确分析。在未来的发展中,将会有更多技术与红外线检测技术结合在一起,广泛应用于环境分析和生命科学领域。

2.2超声波检测技术优势及发展趋势超声波技术优势是既可以单独使用,也可以与其他无损光电检测技术一起使用,超生技术在工业生产中,尤其是管材、金属板材、锻件或焊缝等混凝土构件检测中应用的比较广泛。因被测对象非声量媒介描述声学特性物理量具有多样性,使用这种无损光电检测技术时,可以利用超声

无损光电检测技术原理及其应用前景

潘赫赫 张甲笑 黑龙江大学 黑龙江哈尔滨 150080

波这一特性研究超声波传感器,使其与不同信号配合处理或通过显示电路完成多地域测量检测工作。而在使用这种技术时需要对波普分析,分析时可以用峰位检测、快速傅里叶变化等方法进行检测,检测过程中容易出现提取和模型问题,这就需要对超声波谱图信息模型及提取进行进一步研究,以实现多地域测量和检测工作。

2.3射线无损检测技术优势及发展趋势

射线无损检测技术的优势是表面响应灵敏度好、非弹性散射背景低、光信号强度好和驻波分析多层次化,能与图像灰度值、厚度和内部结构紧密联系在一起。因此,射线无损检测技术广泛应用于医学、航空航天、国防、农林等多种领域内。随着各种样品处理技术和校正技术的发展,射线光谱技术向痕量和超痕量检测方向发展,可以使用这种技术对水或酸溶液等多种元素进行测定,再通过与其他分离法的结合,能实现多种元素的准确分析。目前来看,这种技术也可以对粉末样品和金属损伤进行检测,但是金属检测过程中需要大量重复采样,使得检测结果不精确,需要借助于预处理方法进行处理来实现,而预处理方法还有待进一步研究。

3 结束语

随着电子技术、数字技术、图像识别

技术、机电一体化技术等技术不断的发展,更多技术将与无损检测技术结合在一起应用于更多领域,为不同行业提供更多的服务,减少被检测对象损失而造成经济损失。

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