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    热波理论(Thermal Wave)重点研究周期、脉冲、阶梯等变化性热源与媒介材料及媒介的几何结构之间的相互作用。不同媒介材料表面及表面下的物理特性和边界条件将影响热波的传输,以某种方式在媒介材料表面的温场变化上反映出来,通过控制热激励方法和测量材料表面的温场变化,将可以获取材料的均匀性信息以及其表面以下的结构信息,从而达到检测和探伤目的。
    红外热波无损检测技术针对被检物材质、结构和缺陷类型及检测条件,设计不同特性的热源并用计算机和专用软件控制进行周期、脉冲等函数形式的加热,采用现代红外成像技术对时序热波信号进行捕捉和数据采集,采用软件技术实现对实时图像信号的处理和分析。
    需要指出的是,由于应用热波原理并采用了主动式控制热激励的方法,热波检测技术与传统的被动式红外热成像检测是有本质区别的。
    对于不同被检测物、检测环境和条件,需要有针对性地设计采用大功率闪光灯、超声波、激光、THz波、热风、感应、电流、液、机械振动等方式的热激励手段,相应的装置和控制、处理软件。

参考文献:

http://www.twindt.com.cn/down.asp

 
 
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