无损检测超声检测公式汇总情况(共9页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上超声检测公式1.周期和频率的关系,二者互为倒数: T=1/f2.波速、波长和频率的关系:C= 或=3.CLCsCR1.810.94.声压: PP1P0 帕斯卡(Pa)微帕斯卡(Pa)1Pa1N/m2 1Pa106P6.声阻抗:Zp/ucu/uc 单位为克/厘米2秒(g/cm2s)或千克/米2秒(kg/m2s)7.声强;IZu2 单位; 瓦/厘米2(W/cm2)或 焦耳/厘米2秒(J/cm2s)8.声强级贝尔(BeL)。lgI2/I1 (BeL)9.声强级即分贝(dB) 10lgI2/I1 20lgP2/P1 (dB)10.仪器示波屏上的波高与回波声压成正比:20lgP
2、2/P120lgH2/H1 (dB)11.声压反射率、透射率: r=Pr / P0 =Pt / P0 = = Z1第一种介质的声阻抗; Z2第二种介质的声阻抗12.声强反射率: R= 声强透射率:T T+R=1 =1 13.声压往复透射率;T往= 14.纵波斜入射: = CL1、CS1第一介质中的纵波、横波波速; CL2、CS2第二介质中的纵波、横波波速;L、L纵波入射角、反射角; L、S纵波、横波折射角;S横波反射角。15.纵波入射时:第一临界角: L=90时= 第二临界角:S=90时=16.有机玻璃横波探头L=27.657.7, 有机玻璃表面波探头L57.7 水钢界面 横波 L=14.52
3、7.2717.横波入射:第三临界角:当L=90时=33.2当S33.2时,钢中横波全反射。有机玻璃横波入射角S(等于横波探头的折射角S)=3555,即K=tgS=0.71.43时,检测灵敏度最高。18.衰减系数的计算 1. 薄板: =(Bn-Bm-20lg n/m)/2x(m-n) 衰减系数,dB/m(单程); 两次底波分贝值之差,dB;为反射损失,每次反射损失约为(0.51)dB; X 为薄板的厚度 :工件检测厚度,mm;:单直探头近场区长度,mm;、底波反射次数2、厚板或粗圆柱体: =(Bn-Bm-6)/2x 两次底波分贝值之差,dB; 19.圆盘波源辐射的纵波声场声压为 :20.近场区的
4、长度: 21. 圆晶片辐射的声束半扩散角为: 22.波束未扩散区:23.矩形波源辐射的纵波声场:波束轴线上的声压:3N时,24.矩形波源的近场区的长度为:25.矩形波源的半扩散角:X方向的半扩散角为: Y方向的半扩散角为:26.近场区在两种介质中的分布: 1基于钢中的近场区 2、基于水中的近场区 介质钢中波长 只有介质时,钢中近场长度; 介质水中波速; 介质钢中波速 27.横波轴线上的声压; 系数; 波源的面积;第二介质中横波波长;轴线上某点至假想波源的距离28.横波声场近场区长度为: 29.横波声场中,第二介质中的近场区长度为:- 波源的面积; 第二介质中横波波长; 入射点至波源的距离 入射
5、点至假想波源的距离30.横波半扩散角1. 对于圆片形声源: 2.对于矩形正方形声源:31.规则反射体的反射波声压公式: X3N1.平底孔回波声压; 任意两个距离和直径不同的平底孔反射波声压之比为: 2.长横孔回波声压; 任意两个距离、直径不同的长横孔回波分贝差为: 3.短横孔回波声压; 任意两个距离、长度和直径不同的短横孔回波分贝差为: 4.球孔回波声压: 任意两个距离度和直径不同的球孔回波分贝差为: 5.大平底面或实心圆柱体回波声压: 两个不同距离的大平底回波分贝差为:6.空心圆柱体 1.外柱面径向检测空心圆柱体: 2.内孔检测圆柱体: 注意:以上各种规则反射体的反射波声压公式均未考虑介质衰
6、减,如果考虑介质衰减,则所有公式均应增加:波源的起始声压;:探头波源的面积,: :反射体至波源的距离。:平底孔缺陷的面积, :波长, :长横孔的直径, Lf:短横孔长度 D:空心圆柱体外经 d:空心圆柱体内径 :介质单程衰减系数,dB/mm 32.同距离的大平底与平底孔反射波dB差:33.当用平底面的和实心圆柱体曲底面调节灵敏度时,不同距离处的大平底与平底孔回波分贝差为: :平底孔缺陷至检测面的距离;:锻件底面至检测面的距离 :材质衰减系数; :波长;:平底孔缺陷的当量直径; :底波与平底孔缺陷的反射波分贝差 34. 不同平底孔回波分贝差为: 35.当用空心圆柱体内孔或外圆曲底面调节平底孔灵敏
7、度时: 空心圆柱体的内径;空心圆柱体的外径; “+”外圆径向探测,内孔凸柱面反射; “-”内孔径向探测,外圆凹柱面反射; 圆柱曲底面与平底孔缺陷的回波分贝差。36水浸法波型分析,水层厚度37. 管材周向检测纯横波检测条件: 38. 纯横波到达内壁条件: 2.横波检测到管材内壁 39. 水浸法: 声透镜: 偏心距: 0.251RX0.458r 水层厚度:H(管中横波声程) 焦距: 40. 采用一次反射法检测时,探头移动区应大于或等于1.25P(即2.5KT):1)采用直射法时,探头移动区应大于或等于0.75P(即1.5KT)。P=2KT 或P=2Ttan 式中:P:跨距,mm; T:母材厚度,m
8、m;K:探头K值; 探头折射角,()41. 为保证直射波与一次反射波能扫查到焊缝整个截面,K值应满足下式: K 对于单面焊、上述b 可以忽略不计,则:K 42按声程调节扫描速度时: 当仪器接声程1:n调节扫描速度时,应采用声程定位法来确定缺陷的位置。用直射法(一次波)检测发现缺陷时: 用一次反射法(二次波)检测发现缺陷时 :缺陷的横波声程;:缺陷波前沿所对的刻度值;:探头的折射角;T:板厚; :缺陷的水平距离; :缺陷至检测面的深度。43.按水平调节扫描速度时: 当仪器按水平1:n调节扫描速度时,应采用水平定位法来确定缺陷的位置。若仪器按水平1:1调节扫描速度时,那么显示屏上缺陷波前沿所对应的
9、水平刻度值就是缺陷的水平距离:用直射法(一次波)检测发现缺陷时: 一次反射法(二次波)检测发现缺陷时: 式中 K:探头的K值,K=44、按深度调节扫描速度时:当仪器按深度1:n调节扫描速度时,应采用深度定位法来确定缺陷的位置。若仪器按深度1:1调节扫描速度时,那么显示屏上缺陷波前沿所对应的水平刻度值就是缺陷的深度 用直射法(一次波)检测发现缺陷时: 用一次反射法(二次波)检测发现缺陷时: 1、超声波的特点: 1.方向性好 2.能量高 3.能在界面上产生反射、折射、衍射和波型转换 4.穿透能力强2、超声波检测:使超声波与工件相互作用,就反射、投射和散射的波进行研究,对工件进行宏观缺陷检测、几何特
10、征测量、组织结构和力学性能变化的检测和表征,并进而对其特定应用性进行评价的技术。3、超声波检测的优点:1适用于金属、非金属和复合材料等多种制件的无损检测;2穿透能力强,可对较大厚度范围内的工件内部缺陷进行检测; 3、缺陷定位较准确;4对面积型缺陷的检出率较高;5灵敏度高,可检测工件内部很小的缺陷;6检测成本低、速度快,设备轻便,对人体及环境无害,现场使用方便等 缺点:1)对缺陷的定性、定量仍需要作进一步研究;2)对具有复杂形状或不规则外型的工件进行超声波检测有困难;3)缺陷的取向、位置和形状对检测结果有影响;4)工件材质、晶粒度对检测有较大影响, 5)A型脉冲反射法检测结果是波形显示,不直观,
11、检测结果无直接见证记录。5、机械波必须具备以下两个条件: 1、 要有作机械振动的波源;2 、能传播机械振动的弹性介质。6、衰减的原因 扩散衰减、散射衰减、吸收衰减 介质衰减通常是指吸收衰减和散射衰减,而不包括扩散衰减。7、双晶探头具有以下优点:(1)灵敏度高 (2)杂波少盲区小 (3)工件中近场区长度小 (4)探测范围可调8、超声波探头对晶片的要求:(1)机电耦合系数K较大,以便获得较高的转换效率。(2)机械品质因子m较小,以便获得较高分辨力和较小的盲区。(3)压电应变常数d33和压电电压常数g33较大,以便获得较高的发射灵敏度和接收灵敏度。(4)频率常数Nt较大,介电常数较小,以便获得较高的
12、频率。(5)居里温度Tc较高,声阻抗Z适当。9、仪器和探头的综合性能:1.灵敏度. 2盲区与始脉冲宽度 3.分辨力 4.信噪比 5.频率10、双探头法又可根据两个探头排列方式:并列法、交叉法、V型串列法、K型串列法、前后串列法等。11、选择检测仪器1、对于定位要求高的情况,应选择水平线性误差小的仪器。2、对于定量要求高的情况,应选择垂直线性好,衰减器精度高的仪器。3、对于大型零件的检测,应选择灵敏度余量高、信噪比高、功率大的仪器。4、为了有效的发现近表面缺陷和区分相邻缺陷,应选择盲区小、分辨率好的仪器。5、对于室外现场检测,应选择重量轻,示波屏亮度好,抗干扰能力强 便携式仪器。6、对于重要工件
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