1994
DOI: 10.4028/www.scientific.net/msf.157-162.1929
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Inspection and Control by On-Line Texture Measurement

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“…5 and S6). An alternative is to exploit the simultaneous acquisition of several independent texture data points by employing a small number of sample orientations (Szpunar, 1990) or even with a fixed geometry in order to track dynamic texture changes or for online applications (Gerward et al, 1976;Bunge et al, 1989;Kopineck, 1993). To facilitate texture measurements, a benchtop instrument design would be preferable, incorporating some form of texture goniometer to reorientate the sample relative to the instrument.…”
Section: Discussionmentioning
confidence: 99%
“…5 and S6). An alternative is to exploit the simultaneous acquisition of several independent texture data points by employing a small number of sample orientations (Szpunar, 1990) or even with a fixed geometry in order to track dynamic texture changes or for online applications (Gerward et al, 1976;Bunge et al, 1989;Kopineck, 1993). To facilitate texture measurements, a benchtop instrument design would be preferable, incorporating some form of texture goniometer to reorientate the sample relative to the instrument.…”
Section: Discussionmentioning
confidence: 99%
“…Deviations of texture from uniformity up to the kilometre scale can be determined with an on-line texture diffractometer [45] which is used in the production line of metal sheet coils. This information is needed in order to guarantee uniform quality of the material over the whole coil.…”
Section: Reviewsmentioning
confidence: 99%
“…Key words:laser ultrasonics;grain size;low carbon steel sheets;time domain energy attenuation 0 前言 * 金属板带材微观组织质量状况的在线检测与 监控技术,是当今现代化大生产企业迫切需要的技 术,用以确保生产线的可靠性、稳定性。人们为此 做了大量的工作 [1][2][3][4][5] …”
unclassified
“…0 前言 * 金属板带材微观组织质量状况的在线检测与 监控技术,是当今现代化大生产企业迫切需要的技 术,用以确保生产线的可靠性、稳定性。人们为此 做了大量的工作 [1][2][3][4][5] 。可是,迄今为止,微观组织在 线检测技术并没有取得完全的成功。原因在于,在 线检测要同时满足速度和精度的双重要求。对于速 度越来越快的高速现代化生产线,对精度的要求尤 [6] 。 自 1963 年 WHITE [7] 首次用激光在固体中进行 了产生超声的试验后,人们对激光超声的机理、特 点和应用进行了大量的研究。激光超声 [8][9][10] 是一种 基于传统接触式超声检测传感器的延伸,是超声学 和激光技术相结合而形成的一门新兴交叉学科,不 仅涉及光学、声学、热学、电学,而且也涉及材料 学和医学等多个学科领域。其具有非接触、远距离 检测、频带宽、可检性和可达性好等许多传统测试 方法不可比拟的优点 [11] ,近年来发展迅速,在许多 领域得到越来越多的应用,如材料表征 [12] 、缺陷检 测 [13] 、加工过程监测 [14] ,以及复杂形貌的工件或高 温高压、辐射等恶劣环境下设备的监测 [15] 等,并已 形成一个重要的学科领域--激光超声检测技术, 同时也为测定材料的力学性能提供了一种切实可行 的方法。 国内外的学者对激光超声检测钢板晶粒尺寸 等组织性能的实验室检测以及激光超声在钢铁工业 中的在线应用进行了研究。 1987 年德国 KECK 等 [16] 利用准分子激光器作为超声波激发源,对热轧钢管 作壁厚的在线检测。2000 年美国橡树岭国家实验室 利用激光超声对焊缝质量进行了在线检测 [17] 。2002 年加拿大国家研究委员会(NRCC)工业材料研究所 (IMI)为美国 Timken 公司建造了基于激光超声的无 缝钢管壁厚在线检测和奥氏体晶粒尺寸的检测装 置 [18] ,有效地提升了产品的质量。2002 年开始,瑞 典腐蚀与金属研究所(Swerea KIMAB)进行了三次 基于激光超声在线检测的工业试验 [19] ,较为系统地 对激光超声在线检测带钢的内部缺陷、微观组织等 进行了相关研究。国外的学者 [20][21][22] 也针对激光超声 的工业应用进行了相关的理论模型和在线检测装置 的研究。同时,国内的学者也相继开展了基于激光 超声技术对金属材料微观组织和力学性能的研 究 [23][24][25][26][27][28] 。北京工业大学何存富等 [23] 对管道中激光超 声检测技术的应用进行了研究。北京航空航天大学 周正干等 [24] 对在复合材料中激光超声检测技术的 应用进行了研究。同济大学潘永东等 [25] 采用激光超 声技术对铝合金材料的残余应力分布进行了检测。 南京理工大学沈中华等 [26] 对激光超声表面波应用 进行了研究。 2012 年北京科技大学杨荃等 [29] [33][34] 。 超声波的散射与晶粒的尺寸、各向异性的程度 和超声波的频率关系存在以下三种情况 [33][34] …”
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