常用无损检测方法 1 超声检测 2 射线检测 3 涡流检测 4 声发射检测 5 红外检测 6 激光全息检测 7 其他无损检测方法 1
超声波的特点 超声波波长很短,这决定了超声波具有一些重要特性,使其能广泛应用于无损检测
1) 方向性好 超声波具有像光波一样定向束射的特性
2 )穿透能力强 对于大多数介质而言,它具有较强的穿透能力
例如在一些金属材料中,其穿透能力可达数米
3 )能量高 超声检测的工作频率远高于声波的频率,超声波的能量远大于声波的能量
4 )遇有界面时,将产生反射、折射和波型的转换
利用超声波在介质中传播时这些物理现象,经过巧妙的设计,使超声检测工作的灵活性、精确度得以大幅度提高
1 超 声 检 测 声衰减系数 超声波的衰减指的是超声波在材料中传播时,声压或声能随距离的增大逐渐减小的现象
引起衰减的原因主要有三个方面:一是声束的扩散;二是由于材料中的晶粒或其他微小颗粒引起声波的散射;三是介质的吸收
在超声检测中,谈到超声波在材料中的衰减时,通常关心的是散射衰减和吸收衰减,而不包括扩散衰减
对于平面波来说, 声压幅值衰减规律可用下式表示: xppe0( 6-10 ) 介质中超声波的衰减系数 α 与超声波的频率关系密切, 通常情况下,衰减系数随频率的增高而增大
将式 (6-10) 两边取对数可转换为以下关系式: )dB/mm(lg2010ppx( 6-11 ) 此时,的单位为 dB / mm( 分贝/毫米 )
在超声检测中,直接可测量的量是两个声压比值的分贝数
因此衰减系数可通过超声波穿过一定厚度( Δx )材料后声压衰减的分贝( ΔdB )数进行测量,将衰减量 (ΔdB) 除以厚度即为衰减系数 α
超声波在介质中的传播特性 1
超声波垂直入射到平界面上的反射和透射 如图 6-7 所示,当超声波垂直入射到两种