(中职)焊接检测技术第6章教学课件.ppt
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1、YCF正版可修改PPT(中职)焊接检测技术第6章教学课件6.1 6.1 超声波的产生、性质及衰减超声波的产生、性质及衰减6.2 6.2 超声波检测设备简介超声波检测设备简介6.3 6.3 超声波检测方法及其应用超声波检测方法及其应用6.4 6.4 直接接触法超声波检测直接接触法超声波检测第第6 6章章 超声波检测超声波检测 超声波是频率大于超声波是频率大于超声波是频率大于超声波是频率大于20 000Hz20 000Hz20 000Hz20 000Hz的机械振动在弹性介质中的一种传播过的机械振动在弹性介质中的一种传播过的机械振动在弹性介质中的一种传播过的机械振动在弹性介质中的一种传播过程。因此,
2、是超声频率的机械波。检测中常用的超声波频率为程。因此,是超声频率的机械波。检测中常用的超声波频率为程。因此,是超声频率的机械波。检测中常用的超声波频率为程。因此,是超声频率的机械波。检测中常用的超声波频率为0.50.50.50.510MHz10MHz10MHz10MHz。6.1.16.1.16.1.16.1.1超声波的产生与接收超声波的产生与接收超声波的产生与接收超声波的产生与接收 超声波是由超声波检测仪产生电振荡并施加于探头,利用其晶片的超声波是由超声波检测仪产生电振荡并施加于探头,利用其晶片的超声波是由超声波检测仪产生电振荡并施加于探头,利用其晶片的超声波是由超声波检测仪产生电振荡并施加于
3、探头,利用其晶片的压电效应而获得。探头主要由保护膜、压电晶片和吸收块等组成,如压电效应而获得。探头主要由保护膜、压电晶片和吸收块等组成,如压电效应而获得。探头主要由保护膜、压电晶片和吸收块等组成,如压电效应而获得。探头主要由保护膜、压电晶片和吸收块等组成,如图图图图6-16-16-16-1所示。所示。所示。所示。(1 1 1 1)压电晶片。由压电材料切割成薄片,材料分单晶(石英、硫酸)压电晶片。由压电材料切割成薄片,材料分单晶(石英、硫酸)压电晶片。由压电材料切割成薄片,材料分单晶(石英、硫酸)压电晶片。由压电材料切割成薄片,材料分单晶(石英、硫酸铅和碘酸铅等)和多晶(钛酸钡、钛酸铅和错钛酸铅
4、等压电陶瓷)两大铅和碘酸铅等)和多晶(钛酸钡、钛酸铅和错钛酸铅等压电陶瓷)两大铅和碘酸铅等)和多晶(钛酸钡、钛酸铅和错钛酸铅等压电陶瓷)两大铅和碘酸铅等)和多晶(钛酸钡、钛酸铅和错钛酸铅等压电陶瓷)两大类。晶片两表面敷有银层作电极,类。晶片两表面敷有银层作电极,类。晶片两表面敷有银层作电极,类。晶片两表面敷有银层作电极,“一一一一”极引出的导线接发射端,极引出的导线接发射端,极引出的导线接发射端,极引出的导线接发射端,“+”“+”“+”“+”极接地。极接地。极接地。极接地。(2 2 2 2)吸收块。由环氧树脂、硬化剂(二乙烯三胺或乙二胺)、增塑)吸收块。由环氧树脂、硬化剂(二乙烯三胺或乙二胺)
5、、增塑)吸收块。由环氧树脂、硬化剂(二乙烯三胺或乙二胺)、增塑)吸收块。由环氧树脂、硬化剂(二乙烯三胺或乙二胺)、增塑剂(邻苯二甲酸二丁酯)、橡胶液和钨粉等浇铸在剂(邻苯二甲酸二丁酯)、橡胶液和钨粉等浇铸在剂(邻苯二甲酸二丁酯)、橡胶液和钨粉等浇铸在剂(邻苯二甲酸二丁酯)、橡胶液和钨粉等浇铸在“一一一一”极上。其作用极上。其作用极上。其作用极上。其作用是吸收杂波,并使晶片在激励电脉冲结束后将声能很快损耗掉而停止振是吸收杂波,并使晶片在激励电脉冲结束后将声能很快损耗掉而停止振是吸收杂波,并使晶片在激励电脉冲结束后将声能很快损耗掉而停止振是吸收杂波,并使晶片在激励电脉冲结束后将声能很快损耗掉而停止
6、振动,以便接收反射声波。吸收块又称阻尼块。动,以便接收反射声波。吸收块又称阻尼块。动,以便接收反射声波。吸收块又称阻尼块。动,以便接收反射声波。吸收块又称阻尼块。6.1 6.1 超声波的产生、性质及衰减超声波的产生、性质及衰减返回下一页上一页(3 3 3 3)保护膜。可使压电晶片免于和工件直接接触受磨损,其中软膜)保护膜。可使压电晶片免于和工件直接接触受磨损,其中软膜)保护膜。可使压电晶片免于和工件直接接触受磨损,其中软膜)保护膜。可使压电晶片免于和工件直接接触受磨损,其中软膜(耐磨橡胶、塑料等)用于粗糙表面的工件,硬膜(不锈钢片、刚玉片、(耐磨橡胶、塑料等)用于粗糙表面的工件,硬膜(不锈钢片
7、、刚玉片、(耐磨橡胶、塑料等)用于粗糙表面的工件,硬膜(不锈钢片、刚玉片、(耐磨橡胶、塑料等)用于粗糙表面的工件,硬膜(不锈钢片、刚玉片、环氧树脂等)声能量损失小,比软膜应用广。环氧树脂等)声能量损失小,比软膜应用广。环氧树脂等)声能量损失小,比软膜应用广。环氧树脂等)声能量损失小,比软膜应用广。(4 4 4 4)匹配电感。对于压电陶瓷晶片制成的探头,其电气阻抗匹配是)匹配电感。对于压电陶瓷晶片制成的探头,其电气阻抗匹配是)匹配电感。对于压电陶瓷晶片制成的探头,其电气阻抗匹配是)匹配电感。对于压电陶瓷晶片制成的探头,其电气阻抗匹配是很重要的。加入与晶片并联的匹配电感(或电阻)可使探头与仪器的发
8、很重要的。加入与晶片并联的匹配电感(或电阻)可使探头与仪器的发很重要的。加入与晶片并联的匹配电感(或电阻)可使探头与仪器的发很重要的。加入与晶片并联的匹配电感(或电阻)可使探头与仪器的发射电路匹配,以提高发射效率。匹配电感(或电阻)有时也可装在仪器射电路匹配,以提高发射效率。匹配电感(或电阻)有时也可装在仪器射电路匹配,以提高发射效率。匹配电感(或电阻)有时也可装在仪器射电路匹配,以提高发射效率。匹配电感(或电阻)有时也可装在仪器内部。内部。内部。内部。图图图图6-16-16-16-1中,当高频电压加于晶片两面电极上时,由于逆压电效应,晶中,当高频电压加于晶片两面电极上时,由于逆压电效应,晶中
9、,当高频电压加于晶片两面电极上时,由于逆压电效应,晶中,当高频电压加于晶片两面电极上时,由于逆压电效应,晶片会在厚度方向产生伸缩变形的机械振动。若晶片与工件表面有良好藕片会在厚度方向产生伸缩变形的机械振动。若晶片与工件表面有良好藕片会在厚度方向产生伸缩变形的机械振动。若晶片与工件表面有良好藕片会在厚度方向产生伸缩变形的机械振动。若晶片与工件表面有良好藕合时,机械振动就以超声波形式传播进去,这就是发射。反之,当晶片合时,机械振动就以超声波形式传播进去,这就是发射。反之,当晶片合时,机械振动就以超声波形式传播进去,这就是发射。反之,当晶片合时,机械振动就以超声波形式传播进去,这就是发射。反之,当晶
10、片受到超声波作用(遇到异质界面反射回来)而发生伸缩变形时,正压电受到超声波作用(遇到异质界面反射回来)而发生伸缩变形时,正压电受到超声波作用(遇到异质界面反射回来)而发生伸缩变形时,正压电受到超声波作用(遇到异质界面反射回来)而发生伸缩变形时,正压电效应又会使晶片两表面产生不同极性电荷,形成超声频率的高频电压,效应又会使晶片两表面产生不同极性电荷,形成超声频率的高频电压,效应又会使晶片两表面产生不同极性电荷,形成超声频率的高频电压,效应又会使晶片两表面产生不同极性电荷,形成超声频率的高频电压,这就是接收。这就是接收。这就是接收。这就是接收。利用压电效应使探头(压电晶片)发射或接收超声波,就使发
11、现缺利用压电效应使探头(压电晶片)发射或接收超声波,就使发现缺利用压电效应使探头(压电晶片)发射或接收超声波,就使发现缺利用压电效应使探头(压电晶片)发射或接收超声波,就使发现缺陷成为可能。因此,探头(压电晶片)是一较为理想的电声换能器。陷成为可能。因此,探头(压电晶片)是一较为理想的电声换能器。陷成为可能。因此,探头(压电晶片)是一较为理想的电声换能器。陷成为可能。因此,探头(压电晶片)是一较为理想的电声换能器。6.1 6.1 超声波的产生、性质及衰减超声波的产生、性质及衰减返回下一页上一页 6.1.2 6.1.2 6.1.2 6.1.2 超声波的性质超声波的性质超声波的性质超声波的性质 检
12、测中所用超声波具有以下性质。检测中所用超声波具有以下性质。检测中所用超声波具有以下性质。检测中所用超声波具有以下性质。1.1.1.1.有良好的指向性有良好的指向性有良好的指向性有良好的指向性 所谓超声波有良好的指向性,有以下两个含义。所谓超声波有良好的指向性,有以下两个含义。所谓超声波有良好的指向性,有以下两个含义。所谓超声波有良好的指向性,有以下两个含义。(1 1 1 1)直线性。超声波的波长很短(毫米数量级),因此它在弹性介)直线性。超声波的波长很短(毫米数量级),因此它在弹性介)直线性。超声波的波长很短(毫米数量级),因此它在弹性介)直线性。超声波的波长很短(毫米数量级),因此它在弹性介
13、质中能像光波一样沿直线传播,并符合几何光学规律。由于声速对固定质中能像光波一样沿直线传播,并符合几何光学规律。由于声速对固定质中能像光波一样沿直线传播,并符合几何光学规律。由于声速对固定质中能像光波一样沿直线传播,并符合几何光学规律。由于声速对固定介质来讲是个常数,因此根据传播时间就能求得其传播距离,从而为检介质来讲是个常数,因此根据传播时间就能求得其传播距离,从而为检介质来讲是个常数,因此根据传播时间就能求得其传播距离,从而为检介质来讲是个常数,因此根据传播时间就能求得其传播距离,从而为检测中缺陷定位提供了依据。测中缺陷定位提供了依据。测中缺陷定位提供了依据。测中缺陷定位提供了依据。(2 2
14、 2 2)束射性。声源发出的超声波能集中在一定区域(称为超声场)束射性。声源发出的超声波能集中在一定区域(称为超声场)束射性。声源发出的超声波能集中在一定区域(称为超声场)束射性。声源发出的超声波能集中在一定区域(称为超声场)定向辐射。定向辐射。定向辐射。定向辐射。2.2.2.2.能在弹性介质中传播,不能在真空中传播能在弹性介质中传播,不能在真空中传播能在弹性介质中传播,不能在真空中传播能在弹性介质中传播,不能在真空中传播 超声波通过介质时,以介质质点的振动方向与波的传播方向间的相超声波通过介质时,以介质质点的振动方向与波的传播方向间的相超声波通过介质时,以介质质点的振动方向与波的传播方向间的
15、相超声波通过介质时,以介质质点的振动方向与波的传播方向间的相互关系不同,可分为纵波、横波、表面波和兰姆波等。互关系不同,可分为纵波、横波、表面波和兰姆波等。互关系不同,可分为纵波、横波、表面波和兰姆波等。互关系不同,可分为纵波、横波、表面波和兰姆波等。6.1 6.1 超声波的产生、性质及衰减超声波的产生、性质及衰减返回下一页上一页(1 1 1 1)纵波。质点振动方向和传播方向一致的波称为纵波,如)纵波。质点振动方向和传播方向一致的波称为纵波,如)纵波。质点振动方向和传播方向一致的波称为纵波,如)纵波。质点振动方向和传播方向一致的波称为纵波,如图图图图6-26-26-26-2所示。它能在固体、液
16、体和气体中传播,在检测中用于纵波检测法。所示。它能在固体、液体和气体中传播,在检测中用于纵波检测法。所示。它能在固体、液体和气体中传播,在检测中用于纵波检测法。所示。它能在固体、液体和气体中传播,在检测中用于纵波检测法。(2 2 2 2)横波。质点振动方向垂直于传播方向的波称为横波,如)横波。质点振动方向垂直于传播方向的波称为横波,如)横波。质点振动方向垂直于传播方向的波称为横波,如)横波。质点振动方向垂直于传播方向的波称为横波,如图图图图6-36-36-36-3所示。它只能在固体中传播,用于横波检测法。所示。它只能在固体中传播,用于横波检测法。所示。它只能在固体中传播,用于横波检测法。所示。
17、它只能在固体中传播,用于横波检测法。(3 3 3 3)表面波。质点的振动介于纵波和横波之间,沿着固体表面传播,)表面波。质点的振动介于纵波和横波之间,沿着固体表面传播,)表面波。质点的振动介于纵波和横波之间,沿着固体表面传播,)表面波。质点的振动介于纵波和横波之间,沿着固体表面传播,振幅随深度增加而迅速衰减的波称为表面波,又称瑞利波,如振幅随深度增加而迅速衰减的波称为表面波,又称瑞利波,如振幅随深度增加而迅速衰减的波称为表面波,又称瑞利波,如振幅随深度增加而迅速衰减的波称为表面波,又称瑞利波,如图图图图6-46-46-46-4所示。所示。所示。所示。表面波质点振动的轨迹是椭圆,质点位移的长轴垂
18、直于传播方向,短轴表面波质点振动的轨迹是椭圆,质点位移的长轴垂直于传播方向,短轴表面波质点振动的轨迹是椭圆,质点位移的长轴垂直于传播方向,短轴表面波质点振动的轨迹是椭圆,质点位移的长轴垂直于传播方向,短轴平行于传播方向。它用于表面波检测法。平行于传播方向。它用于表面波检测法。平行于传播方向。它用于表面波检测法。平行于传播方向。它用于表面波检测法。(4 4 4 4)兰姆波。兰姆波只产生在有一定厚度的薄板内,在板的两表面)兰姆波。兰姆波只产生在有一定厚度的薄板内,在板的两表面)兰姆波。兰姆波只产生在有一定厚度的薄板内,在板的两表面)兰姆波。兰姆波只产生在有一定厚度的薄板内,在板的两表面和中部都有质
19、点的振动,声场遍及整个板的厚度,沿着板的两表面及中和中部都有质点的振动,声场遍及整个板的厚度,沿着板的两表面及中和中部都有质点的振动,声场遍及整个板的厚度,沿着板的两表面及中和中部都有质点的振动,声场遍及整个板的厚度,沿着板的两表面及中部传播,所以又称为板波。若两表面质点振动的相位相反,中部质点以部传播,所以又称为板波。若两表面质点振动的相位相反,中部质点以部传播,所以又称为板波。若两表面质点振动的相位相反,中部质点以部传播,所以又称为板波。若两表面质点振动的相位相反,中部质点以纵波的形式振动则称为对称型兰姆波;若两表面质点振动的相位相同,纵波的形式振动则称为对称型兰姆波;若两表面质点振动的相
20、位相同,纵波的形式振动则称为对称型兰姆波;若两表面质点振动的相位相同,纵波的形式振动则称为对称型兰姆波;若两表面质点振动的相位相同,中部质点以横波的形式振动则称为非对称型兰姆波,如中部质点以横波的形式振动则称为非对称型兰姆波,如中部质点以横波的形式振动则称为非对称型兰姆波,如中部质点以横波的形式振动则称为非对称型兰姆波,如图图图图6-56-56-56-5所示。兰姆所示。兰姆所示。兰姆所示。兰姆波可检测板厚及分层、裂纹等缺陷,还可检测材料的晶粒度和复合材料波可检测板厚及分层、裂纹等缺陷,还可检测材料的晶粒度和复合材料波可检测板厚及分层、裂纹等缺陷,还可检测材料的晶粒度和复合材料波可检测板厚及分层
21、、裂纹等缺陷,还可检测材料的晶粒度和复合材料的黏合质量等。的黏合质量等。的黏合质量等。的黏合质量等。6.1 6.1 超声波的产生、性质及衰减超声波的产生、性质及衰减返回下一页上一页 应该注意,由于金属介质中能够通过不同传播速度的不同波形,因应该注意,由于金属介质中能够通过不同传播速度的不同波形,因应该注意,由于金属介质中能够通过不同传播速度的不同波形,因应该注意,由于金属介质中能够通过不同传播速度的不同波形,因此,对金属(焊缝)进行检测时必须选定所需超声波类型(通常选择横此,对金属(焊缝)进行检测时必须选定所需超声波类型(通常选择横此,对金属(焊缝)进行检测时必须选定所需超声波类型(通常选择横
22、此,对金属(焊缝)进行检测时必须选定所需超声波类型(通常选择横波),否则,会使回波信号发生混乱而得不到正确的检测结果。同时,波),否则,会使回波信号发生混乱而得不到正确的检测结果。同时,波),否则,会使回波信号发生混乱而得不到正确的检测结果。同时,波),否则,会使回波信号发生混乱而得不到正确的检测结果。同时,检测中通常把空气介质亦作为真空处理,即认为超声波不能通过空气进检测中通常把空气介质亦作为真空处理,即认为超声波不能通过空气进检测中通常把空气介质亦作为真空处理,即认为超声波不能通过空气进检测中通常把空气介质亦作为真空处理,即认为超声波不能通过空气进行传播。行传播。行传播。行传播。3.3.3
23、.3.界面的透射、反射、折射和波形转换界面的透射、反射、折射和波形转换界面的透射、反射、折射和波形转换界面的透射、反射、折射和波形转换 超声波从一种介质入射到另一种介质时,经过异质界面将产生以下超声波从一种介质入射到另一种介质时,经过异质界面将产生以下超声波从一种介质入射到另一种介质时,经过异质界面将产生以下超声波从一种介质入射到另一种介质时,经过异质界面将产生以下几种情况。几种情况。几种情况。几种情况。(1 1 1 1)垂直入射异质界面时的透射、反射和绕射。当超声波从一种介)垂直入射异质界面时的透射、反射和绕射。当超声波从一种介)垂直入射异质界面时的透射、反射和绕射。当超声波从一种介)垂直入
24、射异质界面时的透射、反射和绕射。当超声波从一种介质垂直入射到第二种介质上时,其能量一部分反射而形成与入射波方向质垂直入射到第二种介质上时,其能量一部分反射而形成与入射波方向质垂直入射到第二种介质上时,其能量一部分反射而形成与入射波方向质垂直入射到第二种介质上时,其能量一部分反射而形成与入射波方向相反的反射波,其余能量则透过界面产生一与入射波方向相同的透射波相反的反射波,其余能量则透过界面产生一与入射波方向相同的透射波相反的反射波,其余能量则透过界面产生一与入射波方向相同的透射波相反的反射波,其余能量则透过界面产生一与入射波方向相同的透射波(图图图图6-66-66-66-6)。超声波反射能量)。
25、超声波反射能量)。超声波反射能量)。超声波反射能量W W W W反反反反与超声波入射能量与超声波入射能量与超声波入射能量与超声波入射能量W W W W入入入入之比为超声波能量之比为超声波能量之比为超声波能量之比为超声波能量反射系数,即反射系数,即反射系数,即反射系数,即K=WK=WK=WK=W反反反反/W/W/W/W入入入入。K K K K值见值见值见值见表表表表6-16-16-16-1。6.1 6.1 超声波的产生、性质及衰减超声波的产生、性质及衰减返回下一页上一页 显然,异质界面上的反射是很严重的,尤其固显然,异质界面上的反射是很严重的,尤其固显然,异质界面上的反射是很严重的,尤其固显然,
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