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1)  Ultrasonic non-destractive testing and evaluation
超声无损检与评价
2)  ultrasonic nondestructive evaluation
超声无损评价
1.
Based on the time series theory, the autoregressive (AR) model parameters which had been extracted and optimized were applied to the ultrasonic nondestructive evaluation of 20 steel aging microstructure at high temperature.
基于时序分析理论,提取并优化选择表征20钢不同时效组织形态超声回波信号的自回归(AR)模型参数,用于超声无损评价。
2.
Ultrasonic nondestructive evaluation (UNDE) is the principal part to evaluate materials and a new developing direction of Nondestructive testing (NDT).
超声无损评价是NDT技术用于材料评价的重要组成部分,是NDT行业中一个崭新的发展方向,具有重要的研究价值和广阔的应用前景。
3)  NDT and NDE
无损检测与评价
1.
In this paper, advances in experimental and theoretical studies of nondestructive test and evaluation (NDT and NDE) of material degradation und.
首先介绍固体介质内的非线性超声波动方程的基础,并综述了利用超声波传播的非线性特性对结构材料和粘结面的力学性能退化进行无损检测与评价的研究进展。
4)  non-destructive testing and evaluation of pavement
路面无损检测与评价
5)  Ultrasonic non-destructive testing
超声无损检测
6)  ultrasonic NDT
超声无损检测
补充资料:复合材料无损评价


复合材料无损评价
nondestructive evalution of composites

  复合材料无损评价nondestruetive evalution ofcomposites采用非破坏的手段或方法,对复合材料(或复合材料制品)进行检测,并根据结果对其性能、适用范围进行判断。又称复合材料非破坏评价。 复合材料非破坏检测一般是利用弹性波、电磁波在复合材料中传播时产生的反射、折射、共振、能量吸收等有关物理参量变化,来判断有无缺陷以及内部结构的情况,评价被检测材料是否能够满足使用要求。对一种特定的复合材料或制品,需要借助足够数量随机试验的统计结果,作出合理的判定。复合材料断裂力学研究的进展为正确地评价复合材料提供了理论依据。 比较成熟的非破坏检测方法有以下3种。 ①X射线照相法:基于物体构成及形状不同,X射线强度有不同的衰减,因而通过被检物体后的X射线,将有不同的强度。这些不同强度的射线使软片感光形成潜相,经过显影定影后即得出一张描绘物体结构的X光底片。检测复合材料时一般选用小焦点、软射线的X射线探伤机,长焦距、大曝光量的透照工艺条件,以提高清晰度和灵敏度。用X射线照相法可以检测出裂纹、层间剥离、空洞、树脂集聚、疏松、金属夹杂、纤维分布不均匀等缺陷。 ②超声波法:复合材料超声波检测主要有3种方法:穿透法,基于声能通过有、无缺陷部位的能量衰减差值来发现缺陷;反射法,基于超声波在传播路径上遇到声阻抗相异的介质(缺陷)时引起反射,利用不同界面反射的能量差及时间差来发现缺陷及确定其位置;共振法,基于异质界面会使等厚材料的共振频率发生突然改变来发现缺陷。用超声波法检测复合材料一般选用发射功率较大、换能器频率较低的非金属用超声波探伤仪和超声波测厚仪。用超声波法可以检测出裂纹、层间剥离、空洞、粘接不良等缺陷,并可进行厚度测量。 ③声阻法:利用电声换能器激发被检测材料振动,而反映其振动特性的力阻抗反作用于换能器,构成换能器的负载,当负载有变化时换能器的某些特性也随之变化。由此通过对换能器特性的测量来鉴别被检测材料的质量。声阻法的主要设备有声阻检验仪、福克粘接质量检验仪等。声阻法可用于检测粘接质量,如蜂窝板等夹层结构的蒙皮和芯子之间的局部脱粘。 随着新型复合材料的发展和对复合材料可靠性要求日益提高,复合材料的无损评价技术领域也在不断扩大。已得到实际应用的非破坏检测方法还有声发射法、涡流法、微波法、激光全息法、红外线法、液晶法等,其专用的仪器设备已处于应用开发阶段。 (孙铃)
  
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参考词条