二十世紀(jì)五十年代初德國的Kaiser發(fā)現(xiàn)對(duì)于同一種材料,施加的外力一定要大于上一次施加的數(shù)值之后才有可能產(chǎn)生聲發(fā)射信號(hào)。隨后美國、日本等研究人員,從材料學(xué)的物理特性入手研究超聲發(fā)射源,并將其研究成果聲發(fā)射傳感器應(yīng)用于工程材料無損檢測領(lǐng)域。二十世紀(jì)七八十年代,Dunegan等人通過對(duì)聲發(fā)射試驗(yàn)技術(shù)的研究,研制出了聲發(fā)射儀,該發(fā)射儀頻率范圍在一兆赫茲以下。八十年代初,美國聲學(xué)物理研究所將現(xiàn)代微電子技術(shù)與聲發(fā)射檢測系統(tǒng)相結(jié)合,設(shè)計(jì)出了有源式和無源式超聲波傳感器頻率范圍從20kHz到500kHz,該兩種傳感器由于輸出阻抗各不相同,需要匹配不同的接口。此時(shí)高壓電力設(shè)備也開始迅速發(fā)展,而高壓電力設(shè)備的絕緣檢測成為了必要的試驗(yàn)項(xiàng)目,為此專家們開始尋求檢測電力設(shè)備絕緣的方法,此時(shí)將超聲波傳感器檢測引入了電力設(shè)備局部放電檢測領(lǐng)域,聲發(fā)射技術(shù)和局部放電檢測技術(shù)有了第一次的握手。
目前局部放電超聲波傳感器檢測技術(shù)領(lǐng)域中著名的國家和單位有德國的Vanen公司,美國的Dunegan公司和美國聲學(xué)物理研究所等。各個(gè)國家也紛紛在聲發(fā)射領(lǐng)域提出了自己的校驗(yàn)方法和出臺(tái)了相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。一些最常見的使用方法是互易法、表面波脈沖比較法、光學(xué)法等。
(1)表面波脈沖比較法
目前,在行業(yè)內(nèi)以美國聲學(xué)物理研究所為例采用斷鉛法也稱表面波比較法。在一米建方的鋼板上,在其對(duì)角線上一端放置超聲波傳感器,在其另一端處用削好的標(biāo)準(zhǔn)鉛筆,用力將其折斷。筆芯斷裂后應(yīng)力釋放產(chǎn)生的彈性波,根據(jù)此時(shí)傳感器反應(yīng)的幅度,確定傳感器的靈敏度。(2)光學(xué)法
隨著激光多普勒技術(shù)的發(fā)展,英國物理實(shí)驗(yàn)室(NPL)采用錐形壓電換能器,通過正弦信號(hào)的激勵(lì)作為聲發(fā)射源。利用激光多普勒測速技術(shù)測量表面位移和速度,其準(zhǔn)確度較高。多普勒效應(yīng)是在運(yùn)動(dòng)聲源與接收聲源產(chǎn)生的一種特定的物理效應(yīng)。該效應(yīng)表現(xiàn)的現(xiàn)象為,當(dāng)聲源遠(yuǎn)離接收裝置時(shí),接收裝置收到的信號(hào)頻率會(huì)變低;當(dāng)聲源接近接收裝置時(shí),接收裝置接收到的信號(hào)頻率會(huì)變高。兩者之間的頻率差和聲傳播的速度有一定的關(guān)系。因此根據(jù)多普勒效應(yīng)可以測量聲音的移動(dòng)速度及傳播聲音介質(zhì)的流動(dòng)速度。比如:醫(yī)用的多普勒儀,用于測量人體的血液流動(dòng)速度。愛因斯坦在狹義相對(duì)論中首次提出了光具有波粒二象性,當(dāng)光源與接收光源的裝置發(fā)生位移時(shí),由于速度的不同也會(huì)引起接收光的頻率的不同稱為光的多普勒效應(yīng)。當(dāng)發(fā)射的頻率與接收的頻率之間的頻率差與相對(duì)速度具有相關(guān)性,利用這種相關(guān)性的規(guī)律得出介質(zhì)的變化,從而計(jì)算出相對(duì)速度。