超声导波检测关键技术的发展与应用.doc
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1、大庆石化情报课题超声导波检测技术发展与应用王学增 侯贵富 刘 华 王 辉李媛媛 李健奇大庆石化工程检测技术公司12月8日超声导波检测技术发展与应用相对于老式超声波检测技术,超声导波具备传播距离远、速度快特点,因而在大型构件(如在役管道)和复合材料板壳无损检测中有良好应用前景。一、超声导波技术原理1.1超声导波产生机械振动在弹性介质中传播称为弹性波(声波)。将弹性介质定义为波导,在波导中传播超声波称为超声导波。超声波本质是机械振动,在扰动源激发下产生,并通过介质传播,因而它既携带扰动源信息,同步又包括介质自身特性。导波是由于声波在介质中不持续交界面间产生多次往复反射,并进一步产生复杂干涉和几何弥
2、散而形成。导致超声波弥散因素有物理弥散和几何弥散。物理弥散是由于介质特性而引起,而几何弥散是由于介质几何效应引起。超声导波技术则是运用传播介质几何上某些特性尺寸而导致几何工件往往有诸多声学性质不持续交界面存在。当介质中有一种以上交界面存在时,超声波就会在这些界面间产生多次往复反射,并进一步产生复杂干涉作用,由于受到这些界面几何尺寸影响,超声波传播速度将依赖于波频率,从而导致波几何弥散。由于超声波在交界面上复杂行为,如果工件交界面复杂无规则,则导波信号很难辨认,因此导波技术普通用于特殊规则工件(板、管、棒等)检测。无缝管中超声导波技术则是运用管子几何效应,在管子中激发导波。导波可沿轴向传播数米至
3、数十米,因而运用管壁中沿管子轴向传播导波可对管子进行长距离迅速无损检测。1.2 导波频散特性和谐振模式1.2.1导波频散特性当把被测物件视为无限均匀弹性介质时,各种类型反射波、透射波以及界面等以恒定速度传播,传播速度只与传播介质自身材质关于。而当超声波倾斜入射到各向同性管子边界上,波源处机械振动在管子中传播时,由于管子自由表面反射,波运动变为轴向运动和径向运动合成,使得超声波被拘束在管状边界内而形成导波。频散是导波特性之一,即超声波相速度随频率不同而有所变化。频散特性是导波应用于复合材料无损检测重要根据。由于导波脉冲由各种不同频率谐波成分叠加而成,介质质点振动是各个波作用下振动合成,质点振动最
4、大振幅传播速度(群速度)不同于各单个波传播速度(相速度),导波能量以群速度向前传播,相速度则随频率不同而有所变化。导波在介质中传播特性与介质特性有很大关系。当前研究已不但仅局限于导波在各向同性弹性介质中传播特性,还涉及到各项异性和具备黏弹性材料。导波相速度不但取决于探头频率,还与管材特性(涉及材质声学性质和规格尺寸)关于,虽然是同类材料管子,如果其壁厚和直径不同,其频散曲线也不同。这给导波技术实际检测应用带来了很大不便。在实验中可通过对探头频率调节和探头构造设计,选取恰当导波模式,并辅以信号解决和模式辨认等工具,来解决实际工程探伤问题。1.2.2导波谐振模式管中导波激发有各种办法,在不同构造探
5、头勉励下,管子中可激发出不同谐振模式导波。管中常用导波谐振模式重要有两大类:一类是轴对称模式,另一类是非轴对称模式。轴对称模式导波激发比较容易,可将探头以环状阵列放置在管子外侧,得到轴对称扭转模式导波,在此模式下,管子每个横截面都保持本来平面不变,并环绕其中心旋转,其轴线未被扰动而保持原状;将探头放于管子中,可从管内激发出管壁中轴对称纵向模式导波;还可用梳状探头等间隔振动单元发生周期性振动,激发出波长与梳状构造间隔相似导波(兰姆波);此外,运用其他产生兰姆波办法也可实现轴对称纵向模式导波激发。对于这种模式,管子各个单元作伸展和收缩运动,但不会浮现轴线横向位移。而非轴对称模式导波,可由超声波斜探
6、头置于管子上激发。所激发非轴对称模式导波可以理解为双螺旋形式,从探头处开始向管子两侧散开,到管子另一侧聚拢再散开,超声波以此方式沿管子轴向传播。二、超声导波应用超声导波(也称为制导波)产生机理与薄板中兰姆波勉励机理相类似,也是由于在空间有限介质内多次往复反射并进一步产生复杂叠加干涉以及几何弥散形成。但是对于管道检测,在普通管壁厚度下要产生恰当波型,则需要使用比普通超声波探伤低得多频率,导波普通使用频率f100KHz,因而导波对单个缺陷检出敏捷度与普通使用频率在MHz级别超声检测相比是比较低,但是导波检测长处是能传播2030米长距离而衰减很小,因而可在一种位置固定脉冲回波阵列就可做大范畴检测,特
7、别适合于检测在役管道内外壁腐蚀以及焊缝危险性缺陷。低频导波长距离超声检测法用于管道在役状态迅速检测,内外壁腐蚀可一次探测到,也能检出管子断面平面状缺陷。在管道完整性检测中,超声导波检测技术具备老式无损检测办法无法比拟突出长处。一方面,由于超声导波沿传播途径衰减小,可沿管道传播几十米远距离,且回波信号包括管道整体性信息,因而,相对于超声检测、漏磁检测等常规无损检测技术,导波技术事实上是检测了一条线,而非一点。另一方面,由于超声导波在管内外表面和中部均有质点振动,声场远及整个壁厚,因而,整个壁厚都可以被检测到,这就意味着既可以检测管道内部缺陷也可以检测管道表面缺陷。当前已见报道关于超声导波检测技术
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