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文档简介

1、12前苏联Sokolv首先提出用超声波探查金属物体内部缺陷的建议美国和英国开发出A型脉冲回波式超声检测仪发展了自动检测系统,配备了自动报警、记录等装置的B、C型显示超声检测仪数字式超声检测仪出现20世纪30年代20世纪60年代20世纪80年代超声波检测发展简史超声检测基本原理1.超声波的定义指质点振动频率高于20kHz的机械波。无损检测用的超声波频率范围为0.2-25MHz。2.超声波的特性指向性好穿透能力强在界面处会发生反射、折射和波型转换超声波对人体基本无害,不存在类似射线检测的安全隐患,操作安全3超声检测基本原理3.超声波的产生和接收声波是一种机械波,超声波是一种频率很高的声波。使用具有

2、压电或磁致伸缩效应的材料便可产生超声波。当在压电材料两面的电极上加上电压,他就会按照电压的正负和大小,在厚度方向产生伸、缩的特点。利用这一性质,若加上高频电压,就会产生高频伸缩现象。如果把这个伸缩振动设法加到被检工件的材料上,材料质点也会随之产生振动,从而产生声波,在材料内传播。超声波的接收是同超声波的发射完全相反的过程,即超声波传到被检材料表面,使表面产生振动,并使压电晶片随之产生伸缩,在电极就可在仪器示波屏上进行观察和测定。451.缺陷回波法根据仪器示波屏上显示的缺陷波形进行判断的方法,称为缺陷回波法。该方法以回波传播时间对缺陷定位,以回波幅度对缺陷定量,是脉冲反射法的基本方法。图5l所示

3、为缺陷回波检测法的基本原理,当工件完好时,超声波可顺利传播到达底面,检测图形中只有表示发射脉冲T及底面回波B两个信号,如图51a所示。若工件中存在缺陷,则在检测图形中,底面回波前有表示缺陷的回波F超声检测技术6超声检测技术2.多次底波法当透入工件的超声波能量较大,而工件厚度较小时,超声波可在检测面与底面之间往复传播多次,示波屏上出现多次底波B1、B2、B3、。如果工件存在缺陷,则由于缺陷的反射以及散射而增加了声能的损耗,底面回波次数减少,同时也打乱了各次底面回波高度依次衰减的规律,并显示出缺陷回波,如图53所示。这种依据多次底面回波的变化,判断工件有无缺陷的方法,称为多次底波法。多次底波法主要

4、用于厚度不大、形状简单、检测面与底面平行的工件检测,缺陷检出的灵敏度低于缺陷回波法。超声检测技术垂直入射法是采用直探头将声束垂直入射工件表面进行探伤。该法是利用纵波进行探伤,故又称纵波法垂直法探伤能发现与探伤面平行或近似于平行的缺陷,适用于厚钢板、轴类、轮等几何形状简单的工件。 7超声检测技术斜角探伤法是将纵波通过楔块、水等介质倾斜的入射至工件的探测面,利用波型转换得到横波进行检测的方法该法是利用横波进行探伤,故又称横波法横波法主要用于管材、焊缝等的检测对于其他的工件的检测,则经常作为一种有效的辅助手段。8超声检测的应用1.金属板材的超声波检测钢板的缺陷可分为表面缺陷和内部缺陷两大类。表面缺陷

5、主要有裂缝、重皮和折叠;内部缺陷主要有分层和白点,一般超声波可以检测钢板中的重皮、折叠、分层和白点,且以探测分层缺陷为主。分层折叠白点9超声检测的应用(1) 中厚板检测 声耦合法TS大尺寸缺陷的探伤图形T始冲波;S延迟块界面波;F缺陷波 TS密集分布小缺陷的探伤图形T始冲波;S延迟块界面波;F缺陷波 10TST始冲波;S延迟块界面波;B底面回波 超声检测的应用(2) 复合钢板检测 SBTSB不完全脱层SBTS完全脱层复合钢板脱层探伤图形T始冲波;S界面波;F缺陷波 11SBTSB复合钢板脱层探伤图形T始冲波;S界面波;B底波 超声检测的应用 2.管材的超声波检测 接触法小口径无缝管常见缺陷有分

6、层、夹杂、重皮和裂纹等大口径厚壁管常见缺陷有折叠、重皮、白点和裂纹等大口径壁厚较薄和小口径有缝钢管常见缺陷有气孔、夹渣、未焊透和裂纹等 3.锻件的超声波检测 接触法(1)轴类锻件 检测方式以纵波径向和横波周向检测为主,同时未发现各种取向的缺陷,也可辅以纵波和横波的轴向检测。(2)盘类锻件 锻坯探伤,常采用纵波直探头在端面进行探测;精坯探伤,除横波和纵波直探头的端面检测外,必要时还用联合双晶探头垂直法进行检测。12超声检测的应用 4.金属焊缝的超声波检测(1)对接焊缝的超声波检测,一般采用斜探法。(2)对其他接头形式的焊缝超声波检测,可参照对接焊缝进行。所采用的扫查方式,应使超声波的发射声束覆盖焊缝整个横断面。13超声检测的应用 5.非金属材料的超声波检测超声波在非金属材料中的衰减一般都比金属大,为了减少衰减而多采用低频检测。塑料零件的检测,多采用纵波法。陶瓷材料可用纵波,横波或液浸聚焦探头探测。橡胶可用穿透法探测。14超声波检测的新近进展传统超声检测的一个主要局限是接触式检测,对于直接接触检测,需要在被检测工件表面施加耦合剂;对于液浸法检测,需要将被检件置于水槽中,或在工件与探头之间喷水流,因此在有些场合应

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