Respaldo de Metal Poroso para Transductores Ultrasónicos de Alta Temperatura
Autores: Feuillard, Guy; Nguyen, Dang Chi; Lethiecq, Marc; Jean, Mathieu; Navacchia, Frédéric
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Respaldo de Metal Poroso para Transductores Ultrasónicos de Alta Temperatura
Categoría
Artes
Subcategoría
Música
Palabras clave
Rendimiento
Transductores ultrasónicos
Metales porosos
Temperatura
Imagenología
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 16
Citaciones: Sin citaciones
Mejorar el rendimiento de los transductores ultrasónicos de alta temperatura es un objetivo de gran importancia en muchas aplicaciones industriales. Con este fin, proponemos utilizar metales porosos que soporten altas temperaturas como respaldos. Así, se determinan las propiedades acústicas del acero inoxidable y del acero inoxidable poroso con porosidad del 25% y 35% a temperatura ambiente y hasta 400 grados Celsius. En el rango de temperatura, la variación de la velocidad de onda longitudinal se encuentra entre el 5% y el 6% en los metales porosos. Encontramos que la temperatura no afecta significativamente la atenuación en el material. La respuesta de pulso-eco y la respuesta de frecuencia de un transductor basado en LiNbO3 con un respaldo poroso se simulan utilizando un modelo electroacústico unidimensional. Estas simulaciones, comparadas con las de un transductor de referencia, muestran que la resolución axial con tal diseño permite que estos transductores se utilicen para imágenes y/o ensayos y evaluaciones no destructivas a alta temperatura.
Descripción
Mejorar el rendimiento de los transductores ultrasónicos de alta temperatura es un objetivo de gran importancia en muchas aplicaciones industriales. Con este fin, proponemos utilizar metales porosos que soporten altas temperaturas como respaldos. Así, se determinan las propiedades acústicas del acero inoxidable y del acero inoxidable poroso con porosidad del 25% y 35% a temperatura ambiente y hasta 400 grados Celsius. En el rango de temperatura, la variación de la velocidad de onda longitudinal se encuentra entre el 5% y el 6% en los metales porosos. Encontramos que la temperatura no afecta significativamente la atenuación en el material. La respuesta de pulso-eco y la respuesta de frecuencia de un transductor basado en LiNbO3 con un respaldo poroso se simulan utilizando un modelo electroacústico unidimensional. Estas simulaciones, comparadas con las de un transductor de referencia, muestran que la resolución axial con tal diseño permite que estos transductores se utilicen para imágenes y/o ensayos y evaluaciones no destructivas a alta temperatura.