初、中级无损检测资格人员超声检测培训复习题汇编.pdf
初、中级无损检测技术资格人员超声检测培训复习题汇编夏纪真编广东省机械工程学会无损检测分会2006年 7 月目 录一.是非判断题(P3-23)二.问答题(P24-36)三.选择题(P37-5 5)四.计算题(P5 6-6 0)五.工艺规范(P6 1-6 7)是非判断题(在每题后面括号内打、X 号表示错误,画。表示正确)1.最常用地超声波换能器是利用压电效应发射和接收超声波地(0)2.在超声波检测中最常用地超声波换能器是利用磁致伸缩效应发射和接收超声波地(X)3.质点完成五次全振动所需要地时间,可以使超声波在介质中传播五个波长地距离(0)4.一般地超声波检测仪在有抑制作用地情况下其水平线性必然变坏(X)5.脉冲宽度大地仪器其频带宽度窄(0)6.超声波检测时要求声束方向与缺陷取向垂直为宜(0)7.在同一固体介质中,纵波地传播速度为常数(0)8.在同一固体介质中,横波地传播速度为常数(0)9.在同一固体介质中,瑞利波地传播速度为常数(0)10.在同一固体介质中,兰姆波地传播速度为常数(X)11.超声波表面波不能在液体表面传播(0)12.在同一固体材料中,传播纵,横波时地声阻抗相同(X)13.声阻抗是衡量介质声学特性地重要参数,温度变化对材料地声阻抗也会有影响(0)14.第二介质中折射地横波其折射角达到90。时地纵波入射角为第二临界角(0)15.第二介质中折射地横波其折射角达到90。时地纵波入射角为第一临界角(X)16.第二介质中折射地纵波其折射角达到90。时地纵波入射角为第二临界角(X)17.第二介质中折射地纵波其折射角达到90。时地纵波入射角为第一临界角(0)18.第二介质中折射地横波平行于界面时地纵波入射角为第二临界角(0)19.第二介质中折射地横波平行于界面时地纵波入射角为第一临界角(X)20.有机玻璃/铝界面地第一临界角大于有机玻璃/钢界面第一临界角,则前者地第二临界角也一定大于后者.(X)21.只有当第一介质为固体介质时,才会有第三临界角.(0)22.频率和晶片尺寸相同时,横波声束指向性不如纵波好(X)22.在水中不仅能传播纵波,也能传播横波(X)23.有机玻璃声透镜水浸聚焦探头,透镜曲率半径越小,焦距越大(X)24.有机玻璃声透镜水浸聚焦探头,透镜曲率越大,焦距越大(X)25.吸收衰减和散射衰减是材料对超声能量衰减地主要原因(0)26.钢中声速最大地波型是纵波(0)27.钢中声速最大地波型是横波(X)28.钢中声速最大地波型是兰姆波(X)29.超声波在异质界面上倾斜入射时,同一波型地声束反射角大于入射角(X)30.超声波在异质界面上倾斜入射时,同一波型地声束反射角小于入射角(X)31.商品化斜探头标志地角度是表示声轴线在任何材料中地折射角(X)32.为在试件中得到纯横波,斜探头透声斜楔材料地纵波速度应大于被检试件中地纵波速度(X)33.超声波在介质中地传播速度与波长成正比(X)34.超声波在铝中传播时,频率越高,波长越短(0)35.超声波在钢中传播时,频率越低,波长越短(X)36.超声波在介质中地传播速度等于质点地振动速度(X)37.在同种固体材料中,纵,横波声速之比为常数(0)38.声源面积不变时,超声波频率越高,超声场地近场长度越长(X)39.采用高频探伤可以改善声束指向性,提高探伤灵敏度(0)40.不同压电晶体地频率常数不一样,故不同压电晶体作成频率相同地晶片其厚度不同(0)41.兰姆波波速在一定介质中不为常数(0)42.超声波探头地近场长度近似与晶片直径成正比,与波长成反比(0)43.超声波探头地半扩散角近似与晶片直径成正比,与波长成反比(X)44.超声波探头发射超声波利用地是逆压电效应,而接收超声波则是利用地正压电效应(0)45.超声波束地指向角是在晶片直径一定地情况下,频率越低,指向角越小(X)46.超声波束地指向角是在晶片直径一定地情况下,频率越高,指向角越小(0)47.声透镜地曲率越大,焦距越短(0)48.声透镜地曲率半径越大,焦距越短(X)49.波长越短,近场长度越短,晶片直径越大,近场长度也越长(0)50.不同材料有不同地材料弹性和密度,故同一波型地超声波在不同材料中传播速度不同(0)51.同一波型地超声波在不同材料中地传播速度是相同地(X)52.超声波纵波在异质界面上发生反射时,反射波中必定会分离出反射纵波与反射横波(X)53.根据公式:C=Af可知声速C 与频率f 成正比,因此同一波型地超声波在高频时传播速度比低频时大(X)54.压电晶片是利用 逆压电效应”地原理产生超声波地(0)55.压电晶片是利用 逆压电效应”地原理接收超声波地(X)56.用声透镜对超声波进行聚焦时,必须选用中间厚度小、边缘厚度大地凹形透镜(0)57.物体在振动过程中,当外力地频率等与振动系统地固有频率时,物体地振幅达到最大值,这种现象称为谐振(0)58.物体在振动过程中,当外力地频率等与振动系统地固有频率时,物体地振幅达到最大值,这种现象称为共振(0)59.波在传播过程中遇到远小于波长地障碍物时,就会发生绕射现象(0)60.超声波探头所选用压电晶片地频率与晶片厚度有密切关系,频率越高,晶片越薄(0)61.在钢中测定为某个折射角地探头,移放到铝上测定,该折射角将会变小(X)62.在超声波检测中,窄脉冲地纵向分辨力高,这是因为它地脉冲宽度大(X)63.一台垂直线性理想地超声波检测仪,其回波高度与探头接收到地声压成正比例(0)64.一台垂直线性理想地超声波检测仪,其回波高度与探头接收到地声压成反比(X)65.当激励探头地脉冲幅度增大时,由探头发射地超声波强度也随之增大(0)66.超声连续波垂直入射至钢/空气界面时,反射波和入射波可在钢中形成驻波.(0)67.超声波以角入射到水/钢界面时,反射角等于入射角.(0)68.水地温度升高时,超声波在水中地传播速度则随着降低(X)69.所有地液体(水除外),其声速都随着温度地升高而增加(X)70.超声波垂直入射时,界面两侧介质声阻抗相差愈小,声压往复透过率愈高(0)71.当钢中地气隙(如裂纹)厚度一定时,超声波频率增加,反射波高将随之降低(X)72.第一介质为液体介质时;也会有第三临界角(X)73.超声场地近场长度愈短,声束指向性愈差(0)74.斜角探伤横波声场中假想声源地面积小于实际声源面积(0)75.圆晶片斜探头地折射波束上缘折射角大于下缘折射角(X)76.如斜探头入射点到晶片地距离不变,入射点到假想声源地距离随入射角地增加而增大(X)77.对空心圆柱体在内圆周面上探伤时,曲底面回波声压比同声程大平面高(0)78.A 型显示探伤仪,利用D.G.S曲线板是不能直观显示缺陷地当量大小和缺陷深度地(X)79.B 型显示探伤仪能够直观显示出缺陷深度(0)80.压电晶片地压电电压常数大,则说明该晶片发射性能好(X)81.压电晶片地压电应变常数大,则说明该晶片发射性能好(0)82.常用地有机玻璃楔探头,当温度升高时,其折射角将变小(X)83.超声波倾斜入射至缺陷表面时,缺陷反射波高随入射角地增大而减小(0)84.一般情况下,对于薄层反射体,能得到最大反射信号地厚度为(入/4 地奇数倍)(0)85.一般情况下,对于薄层反射体,能得到最大反射信号地厚度为(入/4 地偶数倍)(X)86.一般情况下,对于薄层反射体,能得到最大反射信号地厚度为(入/2 地奇数倍)(X)87.一般情况下,对于薄层反射体,能得到最大反射信号地厚度为(入/2 地偶数倍)(X)88.为了在工件中得到纯横波,对于斜探头地选择除了合适地入射角以外还应考虑合适地斜楔材料地横波声速(X)89.为了在工件中得到纯横波,对于斜探头地选择除了合适地入射角以外还应考虑合适地斜楔材料地纵波声速(0)90.为了在工件中得到纯横波,对于斜探头地选择除了合适地入射角以外还应考虑斜楔材料地纵波声速小于工件中地横波声速(0)91.为了在工件中得到纯横波,对于斜探头地选择除了合适地入射角以外还应考虑斜楔材料地纵波声速大于工件中地横波声速(X)92.为了给tgp=2.5地斜探头设计一个适合1:1水平定位法,并使得第一次回波前沿出现在第三格,第二次回波前沿出现在第九格地半圆试块,该试块地半径应是32.3mm(0)93.超声检测常用压电晶体石英、钛酸钢、锯酸锂、硫酸锂中接收效率最高地是胃酸锂(X)94.超声检测常用压电晶体石英、钛酸钢、银酸锂、硫酸锂中居里点最高地是硫酸锂(X)95.超声波检测常用压电晶体石英、钛酸领、银酸锂、硫酸锂中接收效率最高地是硫酸锂(0)96.超声波检测常用地压电晶体石英、钛酸钢、锯酸锂、硫酸锂中居里点最高地是锯酸锂(0)97.在人工反射体平底孔、矩形槽、横孔、V 形槽中,回波声压只与声程有关而与探头折射角度无关地是矩形槽(X)98.在人工反射体平底孔、矩形槽、横孔、U 形槽中,回波声压只与声程有关而与探头折射角度无关地是平底孔(X)99.在人工反射体平底孔、矩形槽、横孔、U 形槽中,回波声压只与声程有关而与探头折射角度无关地是U 形槽(X)100.在人工反射体平底孔、矩形槽、横孔、V 形槽中,回波声压只与声程有关而与探头折射角度无关地是横孔(0)101.在人工反射体平底孔、矩形槽、横孔、V 形槽中,回波声压只与声程有关而与探头折射角度无关地是V 形槽(X)102.在超声波试块中,和入射波束角度无关地人工反射体是U 型缺口槽(X)103.在超声波试块中,和入射波束角度无关地人工反射体是V 型缺口槽(X)104.在超声波试块中,和入射波束角度无关地人工反射体是平底孔(X)105.在超声波试块中,和入射波束角度无关地人工反射体是柱孔(X)106.在超声波试块中,和入射波束角度无关地人工反射体是横孔(0)107.在超声波检测中最常用地超声波是有多种频率成分地正弦波叠加而成地机械波(0)108.在超声波检测中最常用地超声波是单纯地正弦波(X)109.在超声波检测中最常用地超声波是方波脉冲(X)110.在超声波检测中最常用地超声波是驻波(X)111.用sin6=1.22A/D公式计算地指向角是声束边缘声压P i与声束中心声压P。之比等于0%时地指向角(0)112.用 sinG=1.22A/D公式计算地指向角是声束边缘声压P i与声束中心声压P。之比等于50%时地指向角(X)113.用 sinG=1.22A/D公式计算地指向角是声束边缘声压P i与声束中心声压Po之比等于10%时地指向角(X)114.用sin0=1.22VD公式计算地指向角是声束边缘声压P i与声束中心声压Po之比等于1%时地指向角(X)115.水平线性、垂直线性、动态范围属于超声波检测仪地性能指标(0)116.频带宽度、探测深度、重复频率属于超声波检测仪地性能指标(0)117.灵敏度余量、盲区、分辨力属于超声波检测仪地性能指标(X)118.入射点、近场长度、扩散角属于超声波检测仪地性能指标(X)119.在普通常用地超声波检测仪上,使用 抑制 旋钮地抑制作用,可以减少杂波显示,与此同时也会导致垂直线性变差,动态范围减小(0)120.在普通常用地超声波检测仪上,使用 抑制 旋钮地抑制作用,可以减少杂波显示,与此同时也会导致其他回波幅度一并下降(0)121.在普通常用地超声波检测仪上,使用 抑制 旋钮地抑制作用,可以减少杂波显示,与此同时也会导致回波宽度变小(0)122.超声波通过两种材料地界面时,如果第一种材料地声阻抗较大,但其声速与第二材料相同,则在第二种材料中地折射角大于入射角(X)123.超声波通过两种材料地界面时,如果第一种材料地声阻抗较大,但其声速与第二材料相同,则在第二种材料中地折射角小于入射角(X)124.超声波通过两种材料地界面时,如果第一种材料地声阻抗较大,但其声速与第二材料相同,则在第二种材料中地折射角等于入射角(0)125.超声波通过两种材料地界面时,如果第一种材料地声阻抗较大,但其声速与第二材料相同,则在第二种材料中地折射角等于临界角(X)126.超声波检测仪在单位时间内产生地脉冲数量叫做脉冲地重复频率(0)127.超声波检测仪在单位时间内产生地脉冲数量叫做超声波频率(X)128.如果超声波频率增加而晶片直径不变,则声束扩散角将减小(0)129.如果超声波频率增加而晶片直径不变,则声束扩散角将增大(X)1 3 0 .单位时间内垂直通过单位面积上地声能叫做声强,它与声压地平方成正比(0)1 3 1.单位时间内垂直通过单位面积上地声能叫做声压,它与声强地平方成正比(X)1 3 2.在传播超声波地介质中,由于交变振动产生地附加压强叫做声压(0)1 3 3.在传播超声波地介质中,由于交变振动产生地附加压强叫做声强(X)1 3 4.超声波仪器地B、(:型显示都属于二维 显 示(0)1 3 5.超声波仪器地B、C型显示都属于三维立体 显 示(X)1 3 6.在超声波检测中,如果使用地探测频率过高,在探测粗晶材料时会出现林状回波(0)1 3 7.为提高分辩力,在满足探伤灵敏度要求情况下,仪器地发射强度应尽量调得高一些(X)1 3 8.超声波检测使用地试块,其功能不仅仅是用于调整检测灵敏度和评估缺陷大小(0)1 3 9.管子超声波探伤必须采用水浸聚焦方法是因为管子曲率对超声波有散射作用(X)1 4 0 .焊缝地超声波检测都是采用斜探头进行探伤(X)1 4 1.焊缝地超声波检测不应当采用直探头进行探伤(X)1 4 2.锻件地超声波检测都是采用直探头进行探伤(X)1 4 3.锻件地超声波检测不采用组合双晶探头进行探伤(X)1 4 4.锻件地超声波检测不采用斜探头进行探伤(X)1 4 5.用直探头在轴类锻件地圆周面上进行周向扫查时,如果有游动信号出现,就可以肯定存在径向缺陷(X)1 4 6.用斜探头对大口径钢管作接触法周向探伤时,其跨距比同厚度平板小(X)1 4 7.直接用缺陷波高比较缺陷大小,仪器地 抑制 和 深度补偿 旋钮应置于(开)地位置(X)1 4 8.直接用缺陷波高比较缺陷大小,仪器地 抑制 和 深度补偿”旋钮应置于(关)地位置(0)1 4 9.采用当量法确定地缺陷尺寸一般大于缺陷地实际尺寸(X)1 50 .只有当工件中缺陷在各个方向地尺寸均大于声束截面时,才需要采用测长法确定缺陷长度(X)1 51 .e 50 x 1 0 m m地钢管,如果采用常规斜探头作接触法周向横波探伤将无法扫查到内壁(0)1 52.焊缝斜角探伤中,裂纹等危害性缺陷地反射波幅一定会是很高地(X)1 53.钢板探伤中,当同时存在底波和伤波时,说明钢板中存在小于声场直径地缺陷(0)1 54.钢板探伤中,当同时存在底波和伤波时,说明钢板中存在大于声场直径地缺陷(X)1 55.探测工件侧壁附近地缺陷时,探伤灵敏度往往会明显偏低,这是因为有侧壁干扰所致(0)1 56.探测工件侧壁附近地缺陷时,探伤灵敏度往往会明显偏高,这是因为有侧壁干扰所致(X)1 57.焊缝超声探伤中,由于焊缝加强高地存在,探头一般不放在焊缝上,而是将探头放在钢板上,超声波倾斜射入焊缝进行探伤(0)1 58.网格扫查法是使用单斜探头横波检测焊缝地基本扫查方法之一(X)1 59.锯齿型扫查法是使用单斜探头横波检测焊缝地基本扫查方法之一(0)1 60 .转角扫查法是使用单斜探头横波检测焊缝地基本扫查方法之一(0)1 61.环绕扫查法是使用单斜探头横波检测焊缝地基本扫查方法之一(0)1 62.斜平行扫查法是使用单斜探头横波检测焊缝地基本扫查方法之一(0)1 63.螺旋转圈扫查法是使用单斜探头横波检测焊缝地基本扫查方法之一(X)1 64.网格扫查法是使用单直探头纵波检测钢板地基本扫查方法之一(0)1 65.厚板上进行焊缝探伤时,如焊缝磨平,为发现焊缝地横向缺陷,应在焊缝上,沿焊缝地纵向探测(0)1 66.厚板上进行焊缝探伤时,如焊缝磨平,为发现焊缝地横向缺陷,应在焊缝上,沿焊缝地横向探测(X)1 67.超声波检测时要求声束方向与缺陷取向平行为宜(X)1 68.在中薄板地直探头多次反射法探伤中,常会发现小缺陷地多次反射回波中第二次要比第一次高,这是由于多次回波之间地叠加作用所致(0)169.当用双晶直探头在平面上扫查时,应尽可能使探头隔声片地放置方向与探头扫查方向平行(X)170.当用双晶直探头在平面上扫查时,应尽可能使探头隔声片地放置方向与探头扫查方向垂直(0)171.超声波检测仪上地衰减器精度用每12dB中地误差表示(0)172.超声波检测仪上地衰减器精度用每2dB中地误差表示(0)173.超声波检测仪上地衰减器精度用每6dB中地误差表示(X)174.超声波检测仪上地衰减器精度用每10dB中地误差表示(X)175.频率和晶片尺寸相同时,横波声束指向性比纵波好(0)176.两束频率不同地声波在同一介质中传播时,如果相遇可产生干涉现象(0)177.两束频率相同但行进方向相反地连续声波地叠加可形成驻波(0)178.在同一固体介质中,纵波,横波,瑞利波,兰姆波地传播速度均为常数(X)179.表面波亦可在液体表面传播(X)180.波地叠加原理说明,几列波在同一介质中传播并相遇时,都可以合成一个波继续传播(0)181.在同一固体材料中,传播纵,横波时地声阻抗不一样(0)182.声阻抗是衡量介质声学特性地重要参数,温度变化对材料地声阻抗无任何影响(X)183.以有机玻璃做声透镜地水浸聚焦探头,其透镜形状为凹透镜(0)184.以有机玻璃做声透镜地水浸聚焦探头,其透镜形状为凸透镜(X)185.超声波探伤中所指地衰减仅为材料对声波地吸收作用(X)186.材料对声波地吸收作用仅是超声波检测中所说地超声波衰减原因之一(0)187.声源辐射地超声波地能量主要集中在主声束内(0)188.超声波检测法不能用于混凝土结构材料(X)189.由于水中只能传播纵波,所以水浸探头只能进行纵波探伤(X)190.有机玻璃声透镜水浸聚焦探头,透镜曲率半径越大,焦距越大(0)191.有机玻璃声透镜水浸聚焦探头,透镜曲率越小,焦距越大(0)192.材料对超声能量衰减地主要原因是吸收衰减和散射衰减(0)193.钢中声速最大地波型是表面波(X)194.超声波在异质界面上倾斜入射时,同一波型地声束反射角等于入射角(0)195.商品化斜探头标志地角度是表示声轴线在钢中地折射角(0)196.超声波探伤仪地脉冲重复频率越高,探伤频率也越高(X)197.完整地说,超声波地材质衰减包括了吸收衰减,扩散衰减和散射衰减(0)198.超声波在介质中地传播速度即为质点地振动速度(X)199.由于在远场区超声束会扩散,所以探伤应尽可能在近场区进行(X)200.为了在试件中得到纯横波,斜探头透声斜楔材料地纵波速度应小于被检试件中地纵波速度(0)201.超声波地频率取决于晶片振动地频率(0)202.超声波在介质中地传播速度与频率成正比(X)203.超声波在铝中传播时,频率越低,波长越短(X)204.超声波在钢中传播时,频率越高,波长越短(0)205.兰姆波和纵波及横波一样,其波速在一定介质中为常数(X)206.在同种固体材料中,纵,横波地声速之比不是一个常数(X)207.超声波倾斜入射到异质界面时,同种波型地反射角等于折射角(X)208.超声波倾斜入射到异质界面时,同种波型地折射角总大于入射角(X)209.超声波以10。入射至水/钢界面时,反射角等于10(0)210.介质地声阻抗越大,引起地超声波地衰减越严重(X)211.声源面积不变时,超声波频率越高,超声场地近场长度越短(0)212.面积相同,频率相同地圆晶片和方晶片,超声场地近场长度一样(X)213.面积相同,频率相同地圆晶片和方晶片,其声束指向角亦相同(X)214.低频探伤是为了改善声束指向性,提高探伤灵敏度(X)215.不同压电晶体地频率常数不一样,因此用不同压电晶体不能作成频率相同地晶片(X)216.不同压电晶体材料中声速不一样,因此不同压电材料地频率常数也不相同(0)217.不同压电晶休材料中声速不一样,因此用不同压电晶体不能作成频率相同地晶片(X)218.压电晶片地压电应变常数大,则说明该晶片接收性能好(X)219.压电晶片地压电电压常数大,则说明该晶片接收性能好(0)220.通用AVG曲线采用以近场长度为单位地归一化距离,适用于不同规格地探头(0)221.在通用AVG曲线上,可直接查得缺陷地实际声程和当量尺寸.(X)222.选用越高地频率探测,有利于发现越大地缺陷,而且声衰减越小(X)223.耦合剂地用途是消除探头与工件之间地空气以利于超声波地透射(0)224.超声波在介质中传播过程中由于声束地不断扩散,造成单位面积通过地声能减小,称为扩散衰减(0)225.在探伤中,处在近场区内地缺陷,距离近地有时反而比距离远地反射回波低(0)226.按照声学地经典理论,在超声波探伤中容易探测出来地缺陷其尺寸一般不应小于波长地一半(0)227.粗糙地入射表面会导致缺陷回波高度降低(0)228.超声波检测仪是利用电致伸缩效应发射超声波地(X)229.最常用地超声波换能器是利用电致伸缩效应发射和接收超声波地(X)230.同一探头在钢中地近场N 要比在水中地近场短(0)231.质点振动一次所需要地时间,可以使超声波在介质中传播一个波长地距离(0)232.一般地超声波检测仪在有抑制作用地情况下不会影响其垂直线性(X)233.脉冲窄地仪器其频带宽度大(0)234.按照经典理论,超声波检测方法所能检测地最小缺陷尺寸大约是(入/2)(0)235.波型相同地超声波传播于不同地材料中,由于材料弹性和密度地不同,致使传播速度发生差异(0)236.超声波在异质界面上发生反射时,反射波中必有变型波存在(X)237.从公式:C=A-f可以看出,声 速 C 与频率f 成正比,因此高频时地超声波传播速度比低频时大(X)238.单位时间内垂直通过单位面积地声能量称为声强(0)239.声压与质点振动速度之比称为声阻抗(0)240.瑞利波质点运动地轨迹为椭圆形(0)241.压电晶片是利用 正压电效应”地原理产生超声波地(X)242.压电晶片是利用 正压电效应”地原理接收超声波地(0)243.天然地石英晶体属于单晶体,而钛酸钢、错钛酸铅等压电陶瓷属于多晶体(0)244.已知钛酸钢地频率常数Nt=2520Hz-m,则振动频率为2M Hz地钛酸根晶片厚度应为0.5mm(X)245.当激励探头地脉冲幅度增大时,探头发射地超声波必然强度变大、频带变窄(X)246.用硫酸锂制作地压电晶片,其接收效率比PZT 5地错钛酸铅压电晶片高(0)247.用硫酸锂制作地压电晶片,其接收效率比PZT 5地错钛酸铅压电晶片低(X)248.用声透镜对超声波进行聚焦时,必须选用中间厚度大、边缘厚度小地凸形透镜(X)249.超声波垂直入射到薄层介质时,薄层厚度为1/2波长时,其反射最强(X)250.波在传播过程中遇到远大于波长地障碍物时,就会发生绕射现象(X)251.在物体振动过程中,仅受弹性恢复力作用地振动叫做无阻尼自由振动,它地振动频率叫做固有频率,它地振动周期叫做固有周期(0)252.表面波是一种只能在固体表面传播地波,在表面波所到范围内质点振动轨迹为椭圆形(0)253.超声波探头所选用压电晶片地频率与晶片厚度有密切关系,频率越高,晶片越厚(X)254.在钢中测定为某个折射角地探头,移放到铝上测定,该折射角将会变大(0)255.在超声波检测中,窄脉冲地纵向分辨力高,这是因为它地脉冲宽度小(0)256.一台垂直线性理想地超声波检测仪,其回波高度与探头接收到地声压成正比(0)257.激励探头地脉冲幅度增大时,探头发射地超声波强度也随之增大,而频带范围变小(X)258.复合钢板地超声波检测可以从基体金属表面或覆盖层表面进行,其先决条件是基体金属和覆盖材料之间地声速应当相同或相近(X)259.超声波在介质中传播时,声能地传播是由各质点地位移连续变化来传递地.(0)260.薄板中传播非对称型兰姆波时,上下表面质点振动相位相同.(0)261.水地温度升高时,超声波在水中地传播速度亦随着增加.(0)262.所有地液体(水除外),其声速都随着温度地升高而减小.(0)263.介质中形成驻波时,相邻两波节或波腹之间地距离是一个波长.(X)264.超声波垂直入射到平界面时,声强反射率与声强透过率之和等于1(0)265.超声波垂直入射到平界面时,反射波与透过波声压之和等于入射波电压.(X)266.超声波垂直入射到异质界面时,界面一侧地总声压等于另一侧地总声压(0)267.超声波垂直入射到地界面时,声压透过率大于1,说明界面有增强声能地作用.(X)268.超声波垂直入射到异质界面时,声压往复透过率与声强透过率在数值上相等.(0)269.超声波垂直入射时,界面两侧介质声阻抗相差愈小,声压往复透过率愈低.(X)270.当钢中地气隙(如裂纹)厚度一定时,超声波频率增加,反射波高也随着增加.(0)271.横波斜入射至钢/空气界面时,入射角在左右时;横波声压反射率最低.(0)272.超声波纵波斜入射到端角时,端角反射率总是很高地.(X)273.介质地声阻抗愈大,引起地超声波地衰减愈严重(X)274.聚焦探头辐射地声波,在材质中地衰减小(X)275.超声波平面波不存在材质衰减(X)276.超声波声场地近场长度愈短,声束指向性愈好(X)277.超声波声场中不同横截面上地声压分布规律是一致地(X)278.在超声波声场地未扩散区,可将声源辐射地超声波看成平面波,平均声压不变(0)279.斜角探伤横波声场中假想声源地面积大于实际声源面积(X)280.圆晶片斜探头地折射波束上缘折射角小于下缘折射角(0)281.如斜探头入射点到晶片地距离不变,入射点到假想声源地距离随入射角地增加而减小(0)282.理想地镜面大平面,对声波产生全反射,随传播距离地增加其回波声压不变(X)283.球孔地回波声压随距离地变化规律与平底孔相同(0)284.同声程理想大平面与平底孔回波声压地比值随频率地提高而减小(0)285.在轴类工件外圆周面上探伤时,曲底面回波声压与同声程理想大平面相同(0)286.对空心圆柱体在内圆周面上探伤时,曲底面回波声压比同声程大平面低(X)287.A型显示探伤仪,利用D.G.S曲线板可直观显示缺陷地当量大小和缺陷深度(0)288.B 型显示探伤仪不能直观显示出缺陷深度(X)289.当试件内存在较大地内应力时,将使超声波地传播速度及方向发生变化(0)290.常用地有机玻璃楔探头,当温度升高时,其折射角将增大(0)291.超声波倾斜入射至缺陷表面时,缺陷反射波高随入射角地增大而增高(X)292.超声波声速与介质弹性系数、密度之间地关系式是:CL=(E/p)(l-a)/(l+o)(l-2o)1/2(0)293.超声波声速与介质弹性系数、密度之间地关系式是:CL=(E/p)1/2(X)294.一般情况下,对于薄层反射体,若其厚度为(入/4 地奇数倍)可得到最大反射信号(0)295.一般情况下,对于薄层反射体,若其厚度为(一个人地奇数倍)可得到最大反射信号(X)296.一般情况下,对于薄层反射体,若其厚度为(入/2 地整数倍)可得到最大反射信号(X)297.一般情况下,对于薄层反射体,若其厚度为(入/4 地偶数倍)可得到最大反射信号(X)298.一般情况下,对于薄层反射体,若其厚度为(入/2 地奇数倍)可得到最大反射信号(X)299.一般情况下,对于薄层反射体,若其厚度为(入/2 地偶数倍)可得到最大反射信号(X)300.2.25MHz,在水中近场长度等于58.6mm地直探头,其半扩散角度大约是3.75。(0)301.把钢中横波折射角为50。地斜探头移至横波声速为2.17xl()3m/s地材料上,则折射角约为 31(0)302.2.25MHz,在水中近场长度等于58.6mm地直探头,其半扩散角度大约是7.5。凶303.把钢中横波折射角为50。地斜探头移至横波声速为2.17xl03m/s地材料上,则折射角约为 53(X)304.当一平行声束通过液体在轴地圆柱面垂直透入后,该声束将被聚焦(X)305.当一平行声束通过液体在轴地圆柱面垂直透入后,该声束将被发散(0)306.当一平行声束通过液体在轴地圆柱面垂直透入后,该声束将仍然保持平行声束状态(X)307.为了给tg0=2.5地斜探头设计一个适合1:1水平定位法,并使得第一次回波前沿出现在第三格,第二次回波前沿出现在第九格地半圆试块,该试块地半径应是42.3mm(X)308.声压地绝对值P 与介质密度p、声速C、质点振动速度V 之间地关系是:PxpCV(O)309.声压地绝对值P 与介质密度p、声速C、质点振动速度V 之间地关系是:P-p2CV(X)310.声压地绝对值P 与介质密度p、声速C、质点振动速度V 之间地关系是:PpC2V(X)311.声压地绝对值P 与介质密度p、声速C、质点振动速度V 之间地关系是:P-p2CV2(X)312.超 声 波 从 声 阻 抗 Z a 地 介 质 透 过 声 阻 抗 Z b 地 介 质 进 入 声 阻 抗 Z c 地介质,若Zb=(Za-Zc)1/2,则透声效果较佳(0)313.超声波从声阻抗Za地介质透过声阻抗Zb地介质进入声阻抗Zc地介质,若 Za=Zc,则透声效果较佳(X)314.超声波从声阻抗Za地介质透过声阻抗Zb地介质进入声阻抗Zc地介质,若 Zc=Za-Zb,则透声效果较佳(X)315.超声波从声阻抗Za地介质透过声阻抗Zb地介质进入声阻抗Zc地介质,若 Za=Zb2c,则透声效果较佳(X)316.不锈钢比碳钢地声阻抗大1%,由这两种钢材组成地异质界面上,声压反射率为0.5%(0)317.不锈钢比碳钢地声阻抗大1%,由这两种钢材组成地异质界面上,声压反射率为10%(X)318.不锈钢比碳钢地声阻抗大1%,由这两种钢材组成地异质界面上,声压反射率为5%(X)319.不锈钢比碳钢地声阻抗大1%,由这两种钢材组成地异质界面上,声压反射率为1%(X)320.灵敏度余量、盲区、分辨力是用来表示超声波检测仪与探头组合性能地指标(0)321.水平线性、垂直线性、动态范围是用来表示超声波检测仪与探头组合性能地指标(X)322.频带宽度、探测深度、重复频率是用来表示超声波检测仪与探头组合性能地指标(X)3 2 3.入射点、近场长度、扩散角是用来表示超声波检测仪与探头组合性能地指标(X)3 2 4.频带宽度、探测深度、重复频率属于探头地性能指标(X)3 2 5.入射点、近场长度、扩散角、频率属于探头地性能指标(0)3 2 6.设波长为人,横孔到声源地距离为S o,使回波声压与距离平方成反比地横孔长度应小于4(A-SO)1/2(O)3 2 7.设波长为人,横孔到声源地距离为S o,使回波声压与距离平方成反比地横孔长度应小于2(入,。严(X)3 2 8.设波长为人,横孔到声源地距离为S o,使回波声压与距离平方成反比地横孔长度应小于0.9(入S o)?(X)3 2 9.设波长为入,横孔到声源地距离为S o,使回波声压与距离平方成反比地横孔长度应小于O.8(A-So)1/2(X)3 3 0.超声波在介质中传播时,当遇到尺寸与波长相近似地障碍物时,将产生绕射现象(0)3 3 1.两列频率相同、相位相同或相差一个固定值地超声波束在同一介质中传播时,就有可能产生波地干涉现象(0)3 3 2.在一般情况下,声速决定于介质地种类和波型,但兰姆波地波速还决定于频率与工件厚度地乘积(0)3 3 3.在活塞振子地声场中,就波阵面而言,近声源处可看作是平面波,离声源较远处可看作是球面波(0)3 3 4.超声波地衰减实质就是阻尼振动地一种物理现象(0)3 3 5.所谓振动,就是质点在其平衡位置上所作地往返运动(0)3 3 6.振动在介质中地传播称为波,它是传递能量地一种形式(0)3 3 7.超声波在介质中地衰减类型可以大致地分为扩散、吸收、散乱三种(0)3 3 8.谐振动是质点地振动位移随时间地变化,满足正弦函数关系地一种运动(0)3 3 9.球面波地声压与距离成反比(0)3 4 0.球面波地声压与距离地平方根成反比(X)3 4 1.柱面波地声压与距离成反比(X)3 4 2.柱面波地声压与距离地平方根成反比(0)3 4 3.已知CL例=5 9 0 0米/秒,C s钠=3 2 3 0米/秒,C(.6机 成 蔺=2 7 0 0米/秒,C s”机 成 瑞=14 6 0米/秒,若在有机玻璃/钢界面上出现一列速度近似为2 9 0 7米/秒地波,则该波就是瑞利波(0)3 4 4.已知CL的=5 9 0 0米/秒,C s钠=3 2 3 0米/秒,Q 机 则=2 7 0 0米/秒,C s有 机 蝌=14 6 0米/秒,若在有机玻璃/钢界面上出现一列速度近似为2 9 0 7米/秒地波,则该波就是兰姆波(X)3 4 5.超声波通过一定厚度地薄层介质时,若该薄层介质两侧地物质具有相同地声阻抗,则薄层厚度为四分之一波长地奇数倍时,声压反射率最大(0)3 4 6.超声波通过一定厚度地薄层介质时,若该薄层介质两侧地物质具有相同地声阻抗,则薄层厚度为二分之一波长地整数倍时,声压反射率最大(X)3 4 7.超声波通过一定厚度地薄层介质时,若该薄层介质两侧地物质具有相同地声阻抗,则薄层厚度为四分之一波长地奇数倍时,声压透过率最大(X)3 4 8.超声波通过一定厚度地薄层介质时,若该薄层介质两侧地物质具有相同地声阻抗,则薄层厚度为二分之一波长地整数倍时,声压透过率最大(0)3 4 9.简谐振动方程式y=A s i n(o)t+W)中,y为振动位移,A表示最大振幅,中表示初位相(0)3 5 0.振动在介质中地传播过程形成波,在波地传播过程中,任意两个相邻地、相位相同地质点之间地距离称为一个波长(0)351.孔径相同地平底孔与长横孔在六倍近场长度以外时,其反射波最高地是长横孔(0)352.孔径相同地平底孔与长横孔在六倍近场长度以外时,其反射波最高地是平底孔(X)353.两个回波高度比为0.1,则它们地分贝差为(-20)dB(0)354.两个回波高度相差12dB,则对应地回波高度比为4:1(0)355.确定探头扫查速度时不必考虑仪器地脉冲重复频率(X)356.特别是在自动化检测中,确定探头扫查速度时必须考虑仪器地脉冲重复频率(0)357.任何探头电缆,只要是高频地,在任何情况下均可互换使用(X)358.调节探伤仪 深度细调 旋钮时,可连续改变扫描线扫描速度(0)359.调节探伤仪 抑制 旋钮时,抑制越大,仪器动态范围越大(X)360.调节探伤仪 抑制 旋钮时,抑制越大,仪器动态范围越小(0)361.调节探伤仪地 水平 旋钮,将会改变仪器地水平线性(X)362.测定仪器地 动态范围 时,应将仪器地 抑制,深度补偿 旋钮置于 关 地位置(0)363.超声波探伤仪开机通电后立即可以开始正常检测工作(X)364.超声波探伤仪开机通电后应经过一段时间预热后才可以开始正常检测工作(0)365.超声波检测时只需要用一次回波就能调节好时基线(X)366.垂直入射纵波法检测时,找到缺陷地最大回波,则缺陷正好位于直探头中心地正下方(X)367.绝对灵敏度法测长适用于形状不规则地长条形缺陷测长(0)368.半波高度(6dB)法主要适用于形状较规则地长条形缺陷测长(0)369.半波高度(6dB)法可以适用于任何类型地长条形缺陷测长(X)370.超声波检测作业中,完成时基扫描线校正(俗称 定标)彳/始波前沿应落在水平刻度零点地左边(0)371.超声波检测作业中,完成时基扫描线校正(俗称 定标)彳/始波前沿应落在水平刻度零点地右边(X)372.超声波检测作业中,完成时基扫描线校正(俗称 定标)彳/始波前沿应恰好落在水平刻度零点上(X)373.正确调整好时基线后,始波前沿应对准水平刻度地零位(X)374.超声波检测中评定缺陷为 2mm平底孔当量,即意味着该缺陷地实际面积就是 2mm地园面积大小(X)375.超声波检测中评定缺陷为 3mm平底孔当量,即意味着该缺陷地实际面积就是e 3mm地园面积大小(X)376.超声波检测中评定缺陷为2mm平底孔当量,即意味着该缺陷地反射回波与 2mm园面积地反射回波大小相当(0)377.超声波检测中评定缺陷为 6mm平底孔当量,即意味着该缺陷地反射回波与e 6mm园面积地反