Her er en sammenbrud:
* ultralydsbølger: Dette er højfrekvente lydbølger, der bruges til at inspicere materialer.
* transducer: Denne enhed transmitterer og modtager de ultralydsbølger.
* fejl/grænse: En diskontinuitet i materialet, såsom en revne, tomrum eller grænseflade mellem forskellige materialer.
Hvor fordobling opstår:
1. Transduceren sender en ultralydsbølge ind i materialet.
2. bølgen bevæger sig gennem materialet og møder en fejl eller grænse.
3. bølgen reflekterer fejl/grænsen og rejser tilbage mod transduceren.
4. Under denne returrejse kan bølgen støde på en anden fejl/grænse.
5. Denne anden reflektion får bølgen til at rejse tilbage til transduceren med en samlet rejsetid dobbelt så stor som en enkelt refleksion.
Betydningen af fordobling:
* Forbedret fejldetektion: Doubling giver mulighed for påvisning af mangler, der er for små eller for tæt på overfladen til at detekteres med en enkelt refleksion.
* fejlstørrelse: Afstanden mellem de to reflektioner (og den tilsvarende rejsetid) kan bruges til at estimere størrelsen og placeringen af fejlen.
* Måling af materialetykkelse: Ved at analysere den tid, det tager for bølgen at fordoble tilbage, er det muligt at bestemme tykkelsen af det materiale, der inspiceres.
Visualisering af fordobling:
Forestil dig en lydbølge, der kører ned ad en gang med to døre. Lydbølgen rammer den første dør og springer tilbage. Derefter rammer den den anden dør og springer tilbage igen til oprindelsen. Dette er analogt med fordobling i ultralydstest.
Sammenfattende er "Doubling" et værdifuldt fænomen i ultralydstest, hvilket giver yderligere oplysninger om mangler og materielle egenskaber, hvilket muliggør mere nøjagtige og pålidelige inspektionsresultater.