最新声学探测(第6次课)精品课件.ppt
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1、222212111sinsinsinsinsinssllssllliccccc纵波入射角称为第一临界角纵波入射角称为第一临界角 902l21arcsinllcc902s21arcsinslcc如果纵波的入射角大于第二临界角,声波沿固体表面传播,称之为表面波表面波 i横波探伤横波探伤 123TBF1.探头,探头,2.缺陷,缺陷,3.底面底面脉冲反射法探伤原理图脉冲反射法探伤原理图 (脉冲源激励发射换能器产生声脉冲(脉冲源激励发射换能器产生声脉冲进入介质内部进入介质内部遇到阻抗不连续处反射声波遇到阻抗不连续处反射声波接收换能器接收声波接收换能器接收声波转转化为电信号显示化为电信号显示判断)判断)a
2、)无缺陷 b)有小缺陷 c)有大缺陷图脉冲反射法 TBBTF(a) (b)底面反射脉冲高度法底面反射脉冲高度法 (a)无缺陷 (b)有缺陷脉冲多次反射探伤 采用斜探头探测取向比较刁钻的缺陷采用斜探头探测取向比较刁钻的缺陷 切向波探头的一种设计方案a)无缺陷b)有小缺陷c)有大缺陷穿透法原理213反射式穿透法探伤示意图反射式穿透法探伤示意图 2LTRtSHS缺陷后形成的声影缺陷后形成的声影 2LTRtSHS缺陷后形成的声影缺陷后形成的声影 声影的形状基本上有一段是截面不变的,之后是按一声影的形状基本上有一段是截面不变的,之后是按一定角度绕射,缺陷距离接收探头越远,对能量遮挡的定角度绕射,缺陷距离
3、接收探头越远,对能量遮挡的影响越小。当缺陷距离接收探头的距离大于影响越小。当缺陷距离接收探头的距离大于 时,所时,所接收到的声能基本上不受缺陷的影响。接收到的声能基本上不受缺陷的影响。 HS共振法纵波探伤法的基本原理纵波探伤法的基本原理 当工件中无缺陷时,显示器上出现指数曲线递减的多次反射底波。当工件中无缺陷时,显示器上出现指数曲线递减的多次反射底波。当工件内有吸收性缺陷时(如疏松等)时,声波在缺陷处衰减很大,当工件内有吸收性缺陷时(如疏松等)时,声波在缺陷处衰减很大,反射底波的次数减少甚至消失,以此判断有无缺陷及其严重程度反射底波的次数减少甚至消失,以此判断有无缺陷及其严重程度 . .横波探
4、伤法基本原理横波探伤法基本原理 表面波对表面裂缝的探伤 注意:表面波探伤是不适合应用于液浸表面的探伤。表面粗糙度对表面波有明显的影响,粗糙的表面由于容易发声散射而使表面波的衰减增大 .1arcsinlpicc1lcpc表示第一种介质中的纵波声速,表示第一种介质中的纵波声速, 表示在板中所激励的兰姆波的表示在板中所激励的兰姆波的传播速度(相速度)。传播速度(相速度)。 应用场合:层状缺陷;应用场合:层状缺陷; 薄板材的探伤。薄板材的探伤。 fc2112nll1212nfllc当调节螺旋计时,反射板也随之当调节螺旋计时,反射板也随之移动,使声程发生改变,这时在移动,使声程发生改变,这时在一系列特定
5、的距离上,介质中将一系列特定的距离上,介质中将会出现驻波共振现象。有反射板会出现驻波共振现象。有反射板时,换能器采用收发兼用的形式。时,换能器采用收发兼用的形式。该方法要求反射板和换能器之间该方法要求反射板和换能器之间严格平行,测得的电流和距离之严格平行,测得的电流和距离之间的关系。间的关系。不断改变信号发生器的频率,电压表极大值对应试样不断改变信号发生器的频率,电压表极大值对应试样共振,由频率计测出共振频率共振,由频率计测出共振频率 f ,试样长为试样长为 利用利用 即可求出声速。即可求出声速。 2l fc纵液cc/arcsin横液cc/arcsinsin液纵ccsin液横cc在测试中用脉冲
6、信号而不同连续波,这样可以减小干涉的影响。另外,待测样品一定要作得两面光滑平行。tlc/发射探头接收探头收发两用探头ll发收收收收收收收收收收收(a)透射法波形 (b)反射法波形计数器发生器接收器整形鉴别发射探头接收探头l发射换能器被激发后向被测介质中辐射声波,声波在介质中传播一段距离发射换能器被激发后向被测介质中辐射声波,声波在介质中传播一段距离l后被接收换能器接收,被接收的声信号转换成电信号后经放大、整形和鉴后被接收换能器接收,被接收的声信号转换成电信号后经放大、整形和鉴别后又去触发发射电路,使发射换能器发射下一个声脉冲,如此循环往复,别后又去触发发射电路,使发射换能器发射下一个声脉冲,如
7、此循环往复,便得到一个声脉冲系列。便得到一个声脉冲系列。 flTlc /关键在于测量系列脉冲的重复频率关键在于测量系列脉冲的重复频率f f或周期或周期T Tfc sinc液纵csinc液横ctL纵c, 利用上面的公式求出声速利用上面的公式求出声速 2 ndnfcnd212 fcd dcf2nmffcnmd2nmffcnmd22tcd 脉冲反射式的厚度测量可分为两种测量方法:一是接触式测量厚度,二脉冲反射式的厚度测量可分为两种测量方法:一是接触式测量厚度,二是非接触式测量,接触式测量一般用于普通工件的厚度测量。非接触式是非接触式测量,接触式测量一般用于普通工件的厚度测量。非接触式厚度测量用于复杂
8、恶劣环境中,探头不易和工件表面接触,如高温、高厚度测量用于复杂恶劣环境中,探头不易和工件表面接触,如高温、高压、或具有强烈腐蚀性的环境。压、或具有强烈腐蚀性的环境。 多普勒法声束偏转法相差法脉冲间隔法声环法时差法超声测量流量先测出流体流动的速度,进而获得流体流量先测出流体流动的速度,进而获得流体流量 AVQA是管道中流体的横截面积是管道中流体的横截面积, V是管道中流体平均的流动速度。是管道中流体平均的流动速度。 DV1T2R2T1Rcc声环法测量流量原理图基本原理基本原理: :是当探头是当探头T T1 1受电受电信号激励后发射声波,在信号激励后发射声波,在流体介质流体介质( (以下简称流介以
9、下简称流介) )中传播后被探头中传播后被探头R R1 1接收,接收,然后再经放大后的电脉冲然后再经放大后的电脉冲去激励探头去激励探头T T1 1,形成一次,形成一次循环过程,即循环过程,即1T11TR 流介 相反从探头R1,发出的声脉冲经流介传播之后被T1接收。转换成电信号经放大后再返回激励R1,形成一次循环即:1R11RT 流介cos2VcLtcos1VcLtLVcfcos1LVcfcos2sinDLLVLLVcLVcfffcos2coscos21cossin2cos2fDfLVcossin8232fDDVQcos1VcLtcos2VcLt212222 coscosvtttcV 222cos
10、Vc 2cos2cVLt sinDL ctgcDVt22 DctgtcV22 tgtcDDVQ2282DLABVT由于流体在流动时,把探头发射的声波向前扰动了一个位置,由于流体在流动时,把探头发射的声波向前扰动了一个位置,使得声束向前偏移了使得声束向前偏移了L距离距离 ,原声束和被扰动后的声束之间原声束和被扰动后的声束之间的夹角为的夹角为 DLcVtgcDLV442LcDVDQDLABVT在相对发射探头在相对发射探头T的对侧,在流体静止而不流动时的声轴线对称两侧安装两的对侧,在流体静止而不流动时的声轴线对称两侧安装两个接收探头个接收探头R1和和R2.,当流体不流动探头当流体不流动探头T发射声波
11、时,两个接收探头发射声波时,两个接收探头R1和和R2由于对称安装,所以接收到的声信号强度相同,如果流体流动,促使声速偏由于对称安装,所以接收到的声信号强度相同,如果流体流动,促使声速偏移,则探头移,则探头R1和和R2接收到的信号强度不相同。偏移量越大,这个差值就越接收到的信号强度不相同。偏移量越大,这个差值就越大,但流体流动引起对声束的偏移量大,但流体流动引起对声束的偏移量L毕竟是很小的,大约只有管道直径的毕竟是很小的,大约只有管道直径的1/1000。所以,在实际采用这种方法测量流量时,为了增大偏移量,采用折。所以,在实际采用这种方法测量流量时,为了增大偏移量,采用折射变换器的方法使声线在管内
12、产生多次反射,以扩大偏移量来提高流量检测射变换器的方法使声线在管内产生多次反射,以扩大偏移量来提高流量检测的灵敏度的灵敏度 TRfVcVcfcoscosTTRfVcVfffcoscos2cosVc TfcVfcos2cos2TffcVcos8422TffcDVDQ 超声测量物位是超声测量中最常见的一种技术,其中包括液位测超声测量物位是超声测量中最常见的一种技术,其中包括液位测量和料位测量两个方面的内容。量和料位测量两个方面的内容。 超声液位测量大多采用脉冲回波法。根据传声介质的不同分为液介式,超声液位测量大多采用脉冲回波法。根据传声介质的不同分为液介式,气介式和固介式的三种形式。气介式和固介式
13、的三种形式。精确测量出发射和接收声脉冲之间的时间间隔,若知精确测量出发射和接收声脉冲之间的时间间隔,若知(或测或测出出)声波在介质中的传播速度声波在介质中的传播速度c ,则探头距液面的距离,则探头距液面的距离 如果测量是液介式的,换能器必须安装在液体中最低液位之下,如图所示,如果测量是液介式的,换能器必须安装在液体中最低液位之下,如图所示,这时这时L 可认为是液位高度。若用气介式的测量法,换能器是安装在最高液位之可认为是液位高度。若用气介式的测量法,换能器是安装在最高液位之上的空气介质里,如图所示,这时液位的高度就不是上的空气介质里,如图所示,这时液位的高度就不是L而是探头距底面的高度而是探头
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