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苏钢的圆钢和方钢的超声探伤方法一、原理和方法1概述:本装置上所设超声探伤基本按照原设计(英国进口装置)来实现,局限于原来探头排列方式仅能作适度调整,使之更适应工件探伤的实际需要。本方法特征是声束垂直入射的纵波探伤,采用局部水浸法,探头安装于水箱下部,向上发射超声波;工件由水箱上部直线通过(不旋转),由呈圆弧形阵列的31个探头和互为垂直的二块探头排上阵列的32探头,分别对圆钢和方钢进行探伤,将钢中大于人工缺陷当量的金属不连续的自然缺陷检出。2圆钢的超声探伤(1)探伤方法:图(1)采用焦距为300mm探头声束入射及在工件中传播在圆钢超声探伤中,采用了大焦距的水浸探头(焦距为300mm),相对于原来平探头声束稍加收敛,这样得到波形单纯、缺陷波清晰度好,棒材中上下不同位置对缺陷测出灵敏度差也变得小,有利调试和探测。其声束入射至工件中传播如图(1)所示。考虑到探头按装后不可能再作精细的位置调整,则要求与声束发射方向相垂直的声场不同取向不能有明显的差异,所以采用了点聚焦的型式。圆钢探伤在CRT上探伤波形如图(2)所示 T发射波 S界面波 B底波 F缺陷(2)探头的排列图(2)圆棒探伤CRT上波形图按原设计探头排列如图(3)所示。三排探头横向间隔为45mm,探头排内面至中心距离为150mm,探头上下排列最小间隔为15mm,31个探头产生超声波声束-6dB探测范围最大限度覆盖棒材圆截面。3方钢的超声探伤(1)探伤方法:方钢的超声探伤亦是采用垂直水浸探伤,采用晶片尺寸为1618mm长方晶片,是不加聚焦的平探头。探头性能兼顾分辨力(近表盲区小的需求)和灵敏度的需求,探头发射面至工件表面的距离按原设计为50mm。超声波束入射在工件中传播如图(4)所示。其CRT上波形如图(5)所示:T发射波 S界面波 B底波 F缺陷(2)探头的排列按原设计探头排列如图(6)所示三列探头横向间隔为45mm,探头上下最小间隔为12mm。用如图(6)所示那样探头排,互呈90o二块,使超声束互为90o入射到方钢的二面。图(3)圆棒探伤探头的排列二、调试和标定图(6)圆棒的对比试样15图(5)探方钢的探头的排列图(4)方钢的超声波入射及在工件中传播1圆钢超声探伤的调试与标定(1)用平直的标本件及辅助调整机构进行调整,使圆弧形探头排中心与工件的中心前后偏差控制在(0.5mm)之内。(2)接上仪器,将位置探头调至界面波最大值位置,记下刻度(上下),再将位置探头调至界面波最大值位置,记下刻度值(上下)。二者可能稍有差异,取其平均值并将探头上下位置调整至该位置。(3)试块(对比试样):如图(6)所示,在试样的一端中心钻有1mm深为10mm横端孔,另一端离开表面1.5mm处钻有1mm,深为10mm横端孔。(4)探头安装和调试图(7)探头调试示意图将探头插入探头排的位置孔,并压上弹簧片即可。调试:将探头从“a”位置向右移动,首先出现的是在左接触面上的多次反射波图(8),继续向右移动左接触面多次反射波逐渐消失,随即出现中心横端孔的圆柱面的反射波图(9),微动探头左右位置使左接触面的多次反射波消失的前提下,F中心波为最大幅度,并调节衰减器,使F中心是满刻度50%高,然后先用跟踪闸门(一般是C门)取入界面波,再调报警闸门,其前后沿应避免S和B进入取域为S和B之间,报警闸门阈值至50%回波报警。图(8)左接缸多次反射波图(9)圆棒试块中心孔反射波以同样办法调整离表面15mm横端孔反射波和离底面15mm横端孔反射波(将试样径向旋转180o),并设好门位、门宽、报警阈值。通过以上调试也得到离表面15mm孔、中心孔、离底面15mm孔dB差,可作为DAC设置的依据。2方钢超声探伤的调试与标定:(1)借助于机械机构的调整,使试样于二探头排中心位置及探头至试样面间隔(水声程)的要求。(2)由试块上表示15mm的2平底孔,

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