KrautKramer MIC10/MIC10DL超声波硬度计工作原理德国K.K(KrautKramer)公司超声波硬度计MIC10/MIC10DL利用UCI(Ultrasonic Contact Impedance-超声波接触阻抗)方法能快速、方便地对维氏硬度凹处进行评价,无需使用显微镜。小而轻的MIC 10使用电池供电,可在现场快速使用,在各方面不受限制,甚至可用在端头位置。该仪器可适用于任何形状、尺寸的大多数细晶粒、材料,特别适合于小公差范围内确定材料特性。可测量的工件部位包括法兰盘边缘和齿轮根部,也可在任何方向测量,如水平或垂直向上。 KrautKramer MIC10/MIC10DL超声波硬度计应用超声波硬度计测试已广泛应用于工农业生产、科学试验和国防建设中,它是研究材料的机械性能、选定加工工艺、保证产品质量的重要手段,准确进行硬度测试,对提高产品质量、降低原材料消耗都起着重要作用。随着新型材料的不断出现,硬度计越来越成为衡量产品性能质量的不可缺少的重要仪器,这就需要研制高精度、高效率、结构先进、实用方便的新型硬度计。 近十年来,硬度的测试多基于压痕法,随着计算机的广泛应用,超声、磁等无损伤硬度测试方法已有了重大突破。目前,硬度测试可采用的方法很多,如直流矫顽力法、光栅法、磁栅法、巴克豪森发射法、超声传感器法等,其中光栅、磁栅法虽精度很高,但属于压痕法,对被测物表面损伤较大,成本也较高;直流矫顽力法需预先对被测物的材料、形状、尺寸和工作条件进行破坏性检验,以作出标准测量曲线,故只适用于大批同一零件的检验;巴克豪森发射法虽在无损检测方面潜力很大,但测试设备很复杂,在通用的测试中不易采用;超声传感器法是使传感器测头与被测件接触,在均匀的接触压力下,使传感器的谐振频率随压痕深度(即硬度)而改变,通过计量该频率的变化达到测量硬度的目的,该方法对被测件的损伤极小,为无损伤测量,同时采用机电转换的信号拾取方式,与上述其它方法相比具有很大的优越性。基于超声计量原理,研制出精度高、功能强的智能型数显超声硬度计。 KrautKramer MIC10/MIC10DL超声波硬度计测试方法基本原理
KrautKramer MIC10/MIC10DL传感器工作原理 KrautKramer MIC10/MIC10DL测头的激励振荡源及输出信号处理
这是一个标准的正反馈振荡器,BG2输出的振荡电流流过测头中的线圈,产生的交变磁场推动传感器杆振动,杆的振动又作用在压电陶瓷上,由压电陶瓷输出一个经过“放大”的电信号(正弦信号),再正反馈到BG1,形成自激振荡。电路起振后,振荡频率主要由传感器中的杆负荷及弹簧弹性系数决定。 KrautKramer 超声波硬度计系统硬件设计微处理器采用内含4k字节快擦写PEROM的8位单片机89C自管理系统由可编程接口芯片8279控制,键盘除设有“测量”、“存储”、“平均”、“打印”、“布氏”、“洛氏”、“韦氏”等功能外,还增加了“+0.1”、“-0.1”、“+1”、“-1”等补偿校正键,以便在测试前用标准试块进行校准,消除测头参数差异及环境温度变化造成的误差,提高测试精度。测量结果还可根据需要打印输出。51, KrautKramerMIC10/MIC10DL超声波硬度计系统软件设计
软件设计的主导思想是:采用模块化结构,大量调用子程序及中断服务程序,尽量减少主程序内容,使条理清晰,调试方便,并充分利用布尔处理功能,使程序运转灵活方便。 KrautKramer MIC10/MIC10DL超声波硬度计提高测量精度的智能化措施超声硬度曲线的分段直线拟合试件的硬度与超声传感器的输出频率成近似线性的反比例关系(如图5a所示),为了精确逼(近函数曲线和便于计算机处理,采用“分段直线拟合”法,通过计算机利用高级语言对若干对原始试验数据用最小二乘法处理,找出最佳分割点f1,f2,并归纳出各段的线性函数:yi=aix+bi如图5b所示)。其中测试时,微处理器将所测得的频率与预先设置好的分割点f1和f2比较,测出该瞬时频率所在的区域,然后将该频率值代入该段函数关系式,即可得到硬度值。 面向标准试块的校准
超声传感器测头由于制造工艺等方面的因素,相互间存在一定的差异,而用软件设计的逼近曲线则是固定的,这势必会造成误差。系统设计时对这一问题作了必要的考虑,即可以通过键盘上的“+0.1”、“-0.1”、“+1”、“-1”补偿修正键输入校准值,微处理器对原始逼近曲线进行修正,以实现新的最佳逼近(如图5c所示)。原理如下: 假定各段直线误差为, 2, 3,曲线修正过程为:通过键盘将各段截距加上, 2,或,微处理器按下式找出新的分割点f311'1,f'2。其中,b'2、b'3为校准后的截距值,f'2为修正后的分割点,f'1的寻找基于同一原理。每按一次校准键,微处理器执行一次修正程序,每次都找出一组新的y'1,y'2,y'3和f'1,f'2.当然,如果分割点取3个以上精度会更高,但软件的复杂程度也随之提高。实践证明我们采用的这种处理方法,其精度足以满足工程上的一般需要。 结论
采用超声传感器研制的智能硬度计具有以下特点: |

殷正伟
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