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超声波探伤总结;超声波探伤原理:;而且介质之间差异越大反射就会越大,所以能够对一个物质发射出穿透力强,能直线传输超声波,然后对反射回来超声波进行接收并跟据这些反射回来波先后、幅度等情况
就能够判断出这个组织中含有各种介质大小、分布情况,以及各种介质之间对比差异程度等信息,从而判断出该被测物质是否有差异。
;主要特征:;超声波波型:;3瑞利波:在半无限大固体介质与气体介质交界面上,可产生瑞利波。瑞利波在固体(钢)表面(xz平面)沿x方向传输,质点在xy平面内做椭圆振动,椭圆长轴垂直于波传输方向,短轴平行于传输方向。
;超声波波形:;柱面波:波阵面是同轴圆柱波称为柱面波。其声源是以无限长(远大于波长)线状直柱,柱面波声强与距声源距离成反比,故声压等于距离平方根成反比。
活塞波:在超声波检测实际应用中,圆盘形声源尺寸既不能看成很大,也不能看成很小,它所发出超声波介于球面波与平面波之间,称之为活塞波;超声波特征量:介质中有超声波存在区域称为超声场,可用声压、声强、声特征阻抗来描述;能够证实,对于无衰减平面余弦波来说P=ρcv(ρ是介质密度,c是介质声速,v是质点振动速度)
声强:在垂直于声波传输方向上,单位面积上在单位时间内,所经过声能量称为声强度,用符号I表示.对简谐波,常将一周期中能流密度平均值作为声强,;声特征阻抗:由P=ρcv可知,在同一声压P情况下,ρc越大,质点振动速度v越小,反之越大。所以把ρc称为介质声特征阻抗,以符号Z表示。
4.声压和声强分贝表示:贝耳一二个声波声强之比惯用对数值
贝耳数=LOG10*I1/I2(贝耳)
在使用上,贝耳这个单位太大,取其十分之一称贝耳,用符号dB表示分贝数=
10Log10*I1/I2(dB)=20Log10*P1/P2(dB);超声波波形:;超声波波形特征:;3.驻波两列振幅相同相干波在同一直线上沿相反方向彼此方向传输叠加而成波称为驻波,它是干涉现象特例。;惠更斯原理;A型显示器工作原理:;超声波透过耦合剂射入试件.在试件内传输超声波碰到界面或缺点时,即产生反射,这种超声波回波可由已停顿激振原探头接收(单探头???作方式),或由另一接收探头接收(双探头工作方式)转变成电脉冲输入高频放大器,检验波电路,再由视频放大器深入放大后加到示波管Y轴偏转板上。这时光点不但在水平线上按时间作线性移动而且还要受Y轴偏转板上电压影响作垂直运动,从而在扫描线上就出现波形。;依据反射回波在扫描线上位置可确定试件界面或缺点与换能器间距离,荧光屏上显示波高普通与换能器接收到超声波声压成正比,故可椐此评定反射回波声压大小。
同时脉冲产生频率即为重复频率,而超声波换能器经同时脉冲激励产生振动频率是工作频率。
在两次脉冲之间时间T,晶片不发射超声波而处于静止状态,恰好用来接收回波信号并由仪器显示.;超声波探伤仪分类:;按缺点显示方式分类:
1A型显示探伤仪
2B型显示探伤仪
3C型显示探伤仪;按超声波通道分类:
1单通道探伤仪
2多通道探伤仪;超声波探伤仪主要组成部分;扫描电路:又称时基电路,用来产生锯齿波电压,加在示波管水平偏转板上,使示波管荧光屏上光点沿水平方向作等速运动,产生一条扫描时基线,探伤仪面板上深度粗调,微调,扫描延迟旋钮都是扫描电路控制按钮。;发射电路:发射电路利用闸流管或可控硅开关特征,产生几百伏至上千伏电脉冲,电脉冲加于发射头,激励压电晶片振动,使之发射超声波。
接收电路:接收电路由衰减器、射频放大器、检波器和视频放大器组成。;它未来自探头电信号进行放大,检波最终加至示波管垂直偏转板上,并在荧光屏上显示。接收电路性能对探伤仪性能影响大,它直接影响到探伤仪垂直性,动态范围,探头灵敏度,分辨力等主要技术指标。;显示电路:显示电路主要由示波管及外围电路组成,示波管用来显示探伤图形,示波管由电子枪,偏转系统和荧光屏等三部分组成
电源:电源作用是给探伤仪个部分电路提供适当电能,使整机电路正常工作;仪器主要开关旋钮作用及调整;衰减器:作用是调整探伤灵敏度和测量回波振幅,我们用这台仪器粗调每挡10dB和6dB,细调是1dB,总衰减量108dB。
深度范围旋钮:它分为深粗调旋钮和细调旋钮,其作用是使荧光屏扫描线所代表探测范围进行压缩和扩展。使反射波间距反射体距离成一定百分比。;其它旋钮:其它一些旋钮属于在检测仪器出现问题时用来调整,普通情况下不需操作人员来调声程调:这个旋钮是依据轧辊不一样直径而调整,这台仪器分为三档100mm――200mm——1m
超声波探头;超声波探头;种类:超声波探头种类很多,依据波型不一样分为纵波探头、横波探头、
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