UT专业知识习题
UT超声波二级考试卷带答案
UT超声波二级考试卷带答案一、选择题(每题2分,共20分)1. UT超声波检测中,声速的单位是:A. 米/秒B. 千米/小时C. 米/小时D. 千米/秒答案:A2. 在UT超声波检测中,以下哪个参数与波长无关?A. 频率B. 声速C. 探头直径D. 材料厚度答案:D3. UT超声波检测中,以下哪种材料不适合超声波传播?A. 金属B. 塑料C. 空气D. 水答案:C4. 在UT超声波检测中,如果探头的频率增加,波长会如何变化?A. 增加B. 减少C. 不变D. 无法确定答案:B5. UT超声波检测中,以下哪种缺陷最难以检测?A. 裂纹B. 气孔C. 夹杂D. 平行于超声波传播方向的缺陷答案:D6. UT超声波检测中,以下哪种耦合剂最适合用于金属表面?A. 油B. 水C. 空气D. 凝胶答案:A7. 在UT超声波检测中,以下哪种材料的衰减系数最高?A. 钢B. 铝C. 铜D. 铅答案:D8. UT超声波检测中,以下哪种探头最适合检测薄壁材料?A. 直探头B. 斜探头C. 双晶探头D. 聚焦探头答案:C9. 在UT超声波检测中,以下哪种波型最适合检测表面缺陷?A. 纵波B. 横波C. 表面波D. 板波答案:C10. UT超声波检测中,以下哪种显示方式最适合实时观察缺陷?A. A型显示B. B型显示C. C型显示D. D型显示答案:B二、填空题(每空1分,共10分)1. UT超声波检测中,声波在介质中传播时,其传播速度与介质的_______有关。
答案:密度和弹性模量2. 当UT超声波遇到缺陷时,会产生_______和_______两种现象。
答案:反射和折射3. 在UT超声波检测中,探头与被检测材料之间的耦合剂的主要作用是_______和_______。
答案:减少声能损失、提高声波传播效率4. UT超声波检测中,材料的衰减系数与材料的_______和_______有关。
答案:成分和微观结构5. UT超声波检测中,为了提高检测的灵敏度,可以采用_______探头。
特种设备UT习题
第二部分超声波检测共:676题其中:是非题175题选择题279题问答题103题计算题119题一、是非题1.1受迫振动的频率等于策动力的频率.( )1.2波只能在弹性介质中产生和传播.( )1.3由于机械波是机械振动产生的,所以波动频率等于振动频率.( ) 1.4由于机械波是由机械振动产生的,所以波长等于振幅.( )1.5传声介质的弹性模量越大,密度越小,声速就越高.( )1.6材料组织不均匀会影响声速,所以对铸铁材料超声波探伤和测厚必须注意这一问题.( )1.7一般固体介质中的声速随温度升高而增大.( )1.8由端角反射率实试验结果推断,使用K≥1.5的探头探测单面焊焊缝根部未焊透缺陷,灵敏度较低,可能造成漏检.( )1.9超声波扩散衰减的大小与介质无关.( )1.10超声波的频率越高,传播速度越快.( )1.11介质能传播横波和表面波的必要条件是介质具有切变弹性模量.( )1.12频率相同的纵波,在水中的波长大于在钢中的波长.( )1.13既然水波能在水面传播,那么超声表面波也能沿液体表面传播.( )1.14因为超声波是由机械振动产生的,所以超声波在介质中的传播速度即为质点的振动速度.( )1.15如材质相同,细钢棒(直径<λ=与钢锻件中的声速相同、).( )1.16在同种固体材料中,纵、横波声速之比为常数.( )1.17水的温度升高时,超声波在水中的传播速度亦随着增加.( )1.18几乎所有的液体(水除外),其声速都随温度的升高而减小.( )1.19波的叠加原理说明,几列波在同一介质中传播并相遇时,都可以合成一个波继续传播.( )1.20介质中形成驻波时,相邻两波节或波腹之间的距离是一个波长.( )1.21具有一定能量的声束,在铝中要比在钢中传播的更远.( )1.22材料中应力会影响超声波传播速度,在拉应力时声速减小,在压应力时声速增大,根据这一特性,可用超声波测量材料的内应力.( )1.23材料的声阻抗越大,超声波衰减越大.( )1.24平面波垂直入射到界面上,入射声压等于透射声压和反射声压之和.( )1.25平面波垂直入射到界面上,入射能量等于透射能量和反射能量之和.( )1.26超声波的扩散衰减与波型,声程和传声介质、晶粒度有关.( )1.27对同一材料而言,横波的衰减系数比纵波大得多.( )1.28界面上入射声束的折射角等于反射角.( )1.29当声束以一定角度入射到不同介质的界面上,会发生波形转换.( )1.30在同一固体材料中,传播纵、横波时声阻抗不一样.( )1.31声阻抗是衡量介质声学特性的重要参数,温度变化对材料的声阻抗无任何影响.( ) 1.32超声波垂直入射到平界面时,声强反射率与声强透射率之和等于 1.( )1.33超声波垂直入射到异质界面时,界面一侧的总声压等于另一侧的总声压.( )1.34超声波垂直入射到Z2 >Z1的界面时,声压透射率大于1,说明界面有增强声压的作用.( )1.35超声波垂直入射到异质界面时,声压往复透射率与声强透射率在数值上相等.( ) 1.36超声波垂直入射时,界面两侧介质声阻抗差愈小,声压往复透射率愈低.( )1.37当钢中的气隙(如裂纹)厚度一定时,超声波频率增加,反射波高也随着增加.( ) 1.38超声波倾斜入射到异质界面时,同种波型的反射角等于折射角.( )1.39超声波倾斜入射到异质界面时,同种波型的折射角总大于入射角.( )1.40超声波以10 角入射至水/钢界面时,反射角等于10 .( )1.41超声波入射至水/钢界面时,第一临界角约为14.5 .( )1.42第二介质中折射的横波平行于界面时的纵波入射角为第一临界角.( )1.43如果有机玻璃/铝界面的第一临界角大于有机玻璃/钢界面的第一临界角,则前者的第二临界角也一定大于后者.( )1.44只有当第一介质为固体介质时,才会有第三临界角.( )1.45横波斜入射至钢/空气界面时,入射角在30 左右时,横波声压反射率最低.( )1.46超声波入射到C1<C2的凹曲面时,其透过波发射.( )1.47超声波入射到C1>C2的凸曲面时,其透过波集聚.( )1.48以有机玻璃作声透镜的水浸聚焦滩头,有机玻璃/水界面为凹曲面.( )1.49介质的声阻抗愈大,引起的超声波的衰减愈严重.( )1.50聚焦探头辐射的声波,在材质中的衰减小.( )1.51超声波探伤中所指的衰减仅为材料对声波的吸收作用.( )1.52超声平面波不存在材质衰减.( )2.1超声波频率越高,近场区的长度也就越大.( )2.2对同一直探头来说,在钢中的近场强度比在水中的近场强度大.( )2.3聚焦探头的焦距应小于近场长度.( )2.4探头频率越高,声束扩散角越小、2.5超声波探伤的实际声场中的声束轴线上不存在声压为零的点.( )2.6声束指向性不仅与频率有关,而且与波型有关.( )2.7超声波的波长越长,声束扩散角就越大,发现小缺陷的能力也就越强.( )2.8因为超声波会扩散衰减,所以检测应尽可能在其近场区进行.( )2.9因为近场区内有多哥声压为零的点,所以探伤时近场区缺陷往往会漏检.( )2.10如超声波频率不变,晶片面积越大,超声场的近场长度越短.( )2.11面积相同,频率相同的圆晶片和方晶片,超声场的近场长度一样长.( )2.12面积相同,频率相同的圆晶片和方晶片,其声束指向角亦相同.( )2.13超声场的近场长度愈短,声束指向性愈好.( )2.14声波辐射的超声波,总是在声束中心轴线上的声压为最高.( )2.15声波辐射的超声波的能量主要集中在主声束内.( )2.16探伤采用低频是为了改善声束指向性,提高探伤灵敏度.( )2.17超声场中不同截面上的声压分布规律是一致的.( )2.18在超声场的未扩散区,可将声源辐射的超声波看成平面波,平均声压不随距离增加而改变.( )2.19斜角探伤横波声场中假想声源的面积大于实际声源面积.( )2.20频率和晶片尺寸相同时,横波声束指向性比纵波好.( )2.21圆晶片斜探头的上指向角小于下指向角.( )2.22如斜探头入射点到晶片的距离不变,入射点到假想声源的距离随入射角的增加而减小.( )2.23200mm处ф4长横孔的回波声压比100mm处ф2长横孔的回波声压低.( )2.24球孔的回波声压随距离的变化规律与平底孔相同.( )2.25同声程理想大平面与平底孔回波声压的比值岁频率的提高而减小.( )2.26轴类工件外圆径向探伤时,曲底面回波声压比同声程理想大平面相同.( )2.27对空心圆柱体在内孔探伤时,曲底面回波声压比同声程大平面低.( )3.1超声波探伤中,发射超声波是利用正压电效应,接收超声波是利用逆压电效应.( ) 3.2增益100dB就是信号强度放大100倍.( )3.3与锆钛酸铅想比,石英作为压电材料有性能稳定、机电藕合系数高、压电转换能量损失小等优点.( )3.4与普通探头相比,聚焦探头的分辨力较高.( )3.5使用聚焦透镜能提高灵敏度和分辨力,但减小了探测范围.( )3.6点聚焦探头比线聚焦探头灵敏度高.( )3.7双晶探头只能用于纵波检测.( )3.8B型显示能够展现工件内缺陷的埋藏深度.( )3.9C型显示能展现工件中缺陷的长度和宽度,但不能展现深度.( )3.10通用AVG曲线采用的距离是以近场长度为单位的归一化距离,适用于不同规格的探头.( )3.11在通用AVG曲线上,可直接查得缺陷的实际声程和当量尺寸.( )3.12A型显示探伤仪,利用D.G.S曲线板可直观显示缺陷的当量大小和缺陷深度.( ) 3.13电磁超声波探头的优点之一是换能效率高,灵敏度高.( )3.14多通道探伤仪是由多个或多对探头同时工作的探伤仪.( )3.15探伤仪中的发射电路亦称为触发电路.( )3.16探伤仪中的发射电路亦可产生几百伏到上千伏的电脉冲去激励探头晶片振动.( ) 3.17探伤仪的扫描电路即为控制探头在工件探伤面上扫查的电路.( )3.18探伤仪发射电路中的阻尼电阻的阻值愈大,发射强度愈弱.( )3.19调节探伤仪“深度细调”旋钮时,可连续改变扫描线扫描速度.( )3.20调节探伤仪“抑制”旋钮时,抑制越大,仪器动态范围越大.( )3.21调节探伤仪“延迟”按钮时,扫描线上回波信号间的距离也将随之改变.( )3.22不同压电晶体材料中声速不一样,因此不同压电材料的频率常数也不相同.( )3.23不同压电材料的频率常数不一样,因此用不同压电材料制作的探头其标称频率不可能相同.( )3.24压电晶片的压电应变常数(d33)大,则说明该晶片接收性能好.( )3.25压电晶片的压电电压常数(g33)大,则说明该晶片接收性能好.( )Q,减少机械能损耗.( ) 3.26探头中压电晶片背面加吸收块是为了提高机械品质因素m3.27工件表面比较粗糙时,为防止探头磨损和保护晶片,宜选用硬保护膜.( )3.28斜探头楔块前部和上部开消声槽的目的是使声波反射回晶片处,减少声能损失.( ) 3.29由于水中只能传播纵波,所以水浸探头只能进行纵波探伤.( )3.30双晶直探头倾角越大,交点离探测面距离愈远,复盖区愈大.( )3.31有机玻璃声透镜水浸聚焦探头,透镜曲率半径愈大,焦距愈大.( )3.32利用IIW试块上ф50mm孔与两侧面的距离,仅能测定直探头盲区的大致范围.( ) 3.33当斜探头对准IIW试块上R50曲面时,荧光屏上的多次反射回波是等距离.( )3.34中心切槽的半圆试块,其反射特点是多次回波总是等距离出现.( )3.35与IIW试块相比CSK-1A试块的优点之一是可以测定斜探头分辨力.( )3.36调节探伤仪的“水平”旋钮,将会改变仪器的水平线性.( )3.37测定仪器的“动态范围”时,应将仪器的“抑制”、“深度补偿”旋钮置于“关”的位置.( )3.38盲区与始波宽度是同一概念.( )3.39测定组合灵敏度时,可先调节仪器的“抑制”按钮,使点噪声电平≤10%,再进行测试.( )3.40测定“始波宽度”时,应将仪器的灵敏度调至最大.( )3.41为提高分辨力,在满足探伤灵敏度要求情况下,仪器的发射强度应尽量调得低一些.( )3.42在数字化智能超声波探伤仪中,脉冲重复频率又称为采样频率.( )3.43双晶探头主要应用于近表面缺陷的探测.( )3.44温度对斜探头折射角有影响,当温度升高时,折射角将变大.( )3.45目前使用最广泛的测厚仪是共振式测厚仪.( )3.46在钢中折射角为60º的斜探头,用于探测铝时,其折射角将变大.( )3.47“发射脉冲宽度”就是指发射脉冲的持续时间.( )3.48软保护膜探头可减少粗糙表面对探伤的影响.( )3.49脉冲发射式和穿透式探伤,使用的探头式同一类型、3.50声束指向角较小且声束截面较窄的探头称作窄脉冲探头.( )4.1在液浸式检测中,返回探头的声能还不到最初值的1%.( )4.2垂直探伤时探伤面的粗糙度对反射波高的影响比斜角探伤严重.( )4.3超声脉冲通过材料后,其中心频率将变低.( )4.4串列法探伤适用于检查垂直于谈侧面的平面缺陷.( )4.5“灵敏度”意味着发现小缺陷的能力,因此超声波探伤灵敏度越高越好.( )4.6所谓“幻影回波”,是由于探伤频率过高或材料晶粒粗大引起的 .( )4.7当量法用来测量大于声束截面的缺陷的尺寸.( )4.8半波高度发用来测量大小于声束截面的缺陷的尺寸.( )4.9串列式双探头法探伤即为穿透法.( )4.10厚焊缝采用串列法扫描时,如焊缝余高磨平,则不存在死区.( )4.11曲面工件探伤时,探伤面曲率半径愈大,耦合效果愈好.( )4.12实际探伤中,为提高扫描速度减少的干扰,应将探伤灵敏度适当降低.( )4.13采用当量法确定的缺陷尺寸一般小于缺陷的实际尺寸.( )4.14只有当工件中缺陷在各个方向的尺寸均大于声束截面时,才能采用测长法确定缺陷长度.( )4.15绝对灵敏度法测量缺陷指示长度时,测长灵敏度高,测得的缺陷长度大.( )4.16当工件内存在较大的内应力时,将使超声波的传播速度及方向发生变化.( )4.17超声波倾斜入射至缺陷表面时,缺陷反射波高随入射角的增大而增高.( )5.1钢板探伤时,通常只根据缺陷波情况判定缺陷.( )5.2当钢板中缺陷大于声束截面时,由于缺陷多次反射波互相干涉容易出现“叠加效应”.( )5.3厚钢板探伤中,若出现缺陷的多次反射波,说明缺陷的尺寸一定较大.( )5.4较薄钢板采用底波多次法探伤时,如出现“叠加效应”,说明钢板中缺陷尺寸一定很大.( )5.5复合钢板探伤时,可以从母材一侧探伤,也可从复合材料一侧探伤.( )5.6用板波法探测厚度5mm以下薄钢板时,不仅能检出内部缺陷,同时能检出表面缺陷.( ) 5.7钢管水浸聚焦法探伤时,不宜采用线聚焦探头探测较短缺陷.( )5.8采用水浸聚焦探头检测钢管时,声透镜的中心部分厚度应为λ/2的整数倍.( )5.10钢管水浸探伤时,水中加入适量活性剂是为了调节水的声阻抗,改善透声性.( ) 5.11钢管水浸探伤时,如钢管中无缺陷,荧光屏上只有始波和界面波.( )5.12用斜探头对大口径钢管作接触法周向探伤时,其跨距比同厚度平板大.( )6.1对轴类锻件探伤,一般来说以纵波直探头从径向探测效果最佳.( )6.2使用斜探头对轴类锻件作圆柱面轴向探测时,探头应用正反两个方向扫查.( )6.3对饼形锻件,采用直探头作径向探测时最佳的探伤方法.( )6.4调节锻件探伤灵敏度的底波法,其含义是锻件扫描过程中依据底波变化情况评定锻件质量等级.( )6.5锻件探伤中,如缺陷引起底波明显下降或消失时,说明锻件中存在较严重的缺陷.( ) 6.6锻件探伤时,如缺陷被探伤人员判定为白点,则应按密集缺陷评定锻件等级.( )6.7铸钢件超声波探伤,一般以纵波直探头为主.( )7.1焊缝横波探伤中,裂纹等危害性缺陷的反射波幅一般很高.( )7.2焊缝横波探伤中,如采用直射法,可不考虑结构反射、变型波等干扰回波的影响.( ) 7.3采用双探头串列法扫描焊缝时,位于焊缝深度方向任何部位的缺陷,其反射波均出现在荧光屏上同一位置.( )7.4焊缝探伤时所用斜探头,当楔块底面前部磨损较大时,其K值将变小.( )7.5焊缝横波探伤时常采用液态偶合剂,说明横波可以通过液态介质薄层.( )7.6当焊缝中的缺陷与声束成一定角度时,探测频率较高时,缺陷回波不易被探头接收.( )7.7窄脉冲聚焦探头的优点是能量集中,穿透力强,所以适合于奥氏体钢焊缝检测.( ) 7.8一般不采用从堆焊层一侧探测的方法检测堆焊层缺陷.( )7.9铝焊缝探伤应选用较高频率的横波专用斜探头.( )7.10裂缝探伤中,裂纹的回波比较尖锐,探头转动时,波很快消失.( )是非题答案1.1 ○ 1.2 × 1.3 ○ 1.4 × 1.5 ○1.6 ○ 1.7 × 1.8 ○ 1.9 ○ 1.10 ×1.11 ○ 1.12 × 1.13 × 1.14 × 1.15 ×1.16 ○ 1.17 × 1.18 ○ 1.19 × 1.20 ×1.21 × 1.22 ○ 1.23 × 1.24 × 1.25 ○1.26 × 1.27 ○ 1.28 × 1.29 ○ 1.30 ○1.31 × 1.32 ○ 1.33○ 1.34 × 1.35 ○1.36 × 1.37 ○ 1.38 × 1.39 × 1.40○1.41 × 1.42 × 1.43 × 1.44 ○ 1.45 ○1.46 × 1.47 ○ 1.48 × 1.49 × 1.50 ×1.51 × 1.52 ×2.1 ○ 2.2 × 2.3 ○ 2.4 ○ 2.5 ○2.6 ○ 2.7 × 2.8 × 2.9 × 2.10 ×2.11 ○ 2.12 × 2.13 × 2.14 ○ 2.15 ×2.16 × 2.17 × 2.18 ○ 2.19 × 2.20 ○2.21 × 2.22 ○ 2.23 ○ 2.24 ○ 2.25 ○2.26 ○ 2.27 ×3.1 × 3.2 × 3.3 × 3.4 ○ 3.5 ○3.6 ○ 3.7 × 3.8 ○ 3.9 ○ 3.10 ○3.11 × 3.12 ○ 3.13 × 3.14 × 3.15 ×3.16 ○ 3.17 × 3.18 × 3.19 ○ 3.20 ×3.21 × 3.22 ○ 3.23 × 3.24 × 3.25 ○3.26× 3.27 × 3.28 × 3.29 × 3.30 ×3.31 ○ 3.32 ○ 3.33 × 3.34 ○ 3.35 ○3.36 × 3.37 ○ 3.38 × 3.39 × 3.40 ×3.41 ○ 3.42 × 3.43 ○ 3.44 ○ 3.45 ×3.46 × 3.47 ○ 3.48 ○ 3.49 × 3.50 ×4.1 ○ 4.2 ○ 4.3 ○ 4.4 ○ 4.5 ×4.6 × 4.7 × 4.8 × 4.9 × 4.10 ×4.11 ○ 4.12 × 4.13 ○ 4.14 × 4.15 ○4.16 ○ 4.17 ×5.1 × 5.2 × 5.3 ○ 5.4 × 5.5 ○5.6 ○ 5.7 ○ 5.8 ○ 5.9 ○ 5.10 ×5.11 ○ 5.12 ○6.1 ○ 6.2 ○ 6.3 × 6.4 × 6.5 ○6.6 × 6.7 ○7.1 ○ 7.2 × 7.3 ○ 7.4 ○ 7.5 ×7.6 ○ 7.7 × 7.8 ○ 7.9 ○ 7.10 ×二、选择题1.1、以下关于谐振动的叙述,那一条是错误的A、谐振动就是质点在作匀速圆周运动、B、任何复杂振动都可视为多个谐振动的合成、C、在谐振动动中,质点在位移最大处受力最大,速度为零、D、在谐振动动中,质点在平衡位置速度大,受力为零、1.2、以下关于阻尼振动的叙述,那一条是错误的()A、阻尼使振动物体的能量逐渐减小、B、阻尼使振动物体的振幅逐渐减小、C、阻尼使振动物体的运动速率逐渐减小、D、阻尼使振动周期逐渐变长、1.3、超声波是频率超出人耳听觉的弹性机械波,其频率范围约为:()A、高于2万赫兹B、1-10MHZC、高于200HZD、0.25-15MHZ1.4、在金属材料的超声波探伤中,使用最多的频率范围是:()A、10-25MHZB、1-1000KHZC、1-5MHZD、大于20000MHZ1.5 机械波的波速取决于A、机械振动中质点的速度B、机械振动中质点的振幅C、机械振动中质点的振动频率D、弹性介质的特性1.6 在同种固体材料中,纵波声速C L横波声速C S表面波声速C R 之间的关系是:A、C R>C S>C LB、C S>C L>C R 、、C、 C L >C S>C RD、以上都不对1.7 在下列不同类型超声波中,哪种波的传播速度随频率的不同而改变A、表面波B、板波C、疏密波D、剪切波1.8 超声波如射到异质界面时,可能发生()A、反射B、折射C、波型转换D、以上都是1.9 超声波在介质中的传播速度与()有关、A、介质的弹性B、介质的密度C、超声波波型D、以上全部1.10 在同一固体材料中,纵、横波声速相比,与材料的()有关?A、密度B、弹性模量C、泊松比D、以上全部1.11质点振动方向垂直于波的传播方向的波是:()A、纵波B、横波C、表面波D、兰姆波1.12在流体中可传播:()A、纵波B、横波C、纵波、横波及表面波D、切变波1.13超声纵波、横波和表面波速度主要取决于:()A、频率B、传声介质的几何尺寸C、传声材料的弹性模量和密度D.以上全都不全面,须视具体情况而定1.14板波的速度主要取决于:()A、频率B、传声介质的几何尺寸C、传声材料的弹性模量和密度D. 以上全都不全面,须视具体情况而定1.15钢中超声纵波声速为590000cm/s,若频率为10MHZ则其波长:()A、59mmB、5.9mmC、0.59mmD、2.36mm1.16下面哪种超声波的波长最短()A、水中传播的2MHZ纵波B、钢中传播的2.5MHZ横波C、钢中传播的5MHZ纵波D、钢中传播的2MHZ表面波1.17一般认为表面波作用于物体的深度大约为()A、半个波长B、一个波长C、两个波长D、3.7个波长1.18 钢中表面波的能量大约在距表面多深的距离会降低到原来的1/25.( )A、五个波长B、一个波长C、1/10波长D、0.5波长1.19 脉冲反射法超声波探伤主要利用超声波传播过程中的()A、散射特性B、反射特性C、投射特性D、扩散特性1.20 超声波在弹性介质中传播时有()A、质点振动和质点移动B、质点振动和振动传递C、质点振动和能量传播D、B和C1.21超声波在弹性介质中的速度是()A、质点振动的速度B、声能的传播速度C、波长和传播时间的乘积D、以上都不是1.22若频率一定,下列哪种波型在固体弹性介质中传播的波长最短:()A、剪切波B、压缩波C、横波D、瑞利表面波1.23材料的声速和密度的乘积称为声阻抗,它将影响超声波()A、在传播时的材质衰减B、从一个介质到达另一个介质时在界面上的反射和投射C、在传播时的散射D、扩散角大小1.24 声阻抗是:()A、超声振动的参数B、界面的参数C、传声介质的参数D、以上都不对1.25 当超声纵波由水垂直射向钢时,其反射系数大于1,这意味着:()A、能量守恒定律在这里不起作用B、透射能量大于入射能量C、A与B都对D、以上都不对1.26 当超声纵波由钢垂直射向水时,其反射系数小于0,这意味着:()A、透射能量大于入射能量B、反射超声波振动相位与入射声波互成180ºC、超声波无法透入水中D、以上都不对1.27垂直入射于异质界面得超声波束得反射声压和透射声压:()A、与界面二边材料的声速有关B、与界面二边材料的密度有关C、与界面二边材料的声速有关D、与入射声波波型有关1.28 在液浸探伤中,哪种波会迅速衰减:()A、纵波B、横波C、表面波D、切变波1.29 超声波传播过程中,遇到尺寸与波长相当的障碍物时,将发生()A、只绕射,无反射B、既反射又绕射C、只反射无绕射D、以上都有可能1.30 在同一固体介质中,当分别传播纵、横波时,它的声阻抗将是()A、一样B、传播横波时大C、传播纵波时大D、无法确定1.31 超声波垂直入射到异质界面时,反射波与透过波声能的分配比例取决于()A、界面两侧介质的声速B、界面两侧介质的衰减系数C、界面两侧介质的声阻抗D、以上全部1.32在同一界面上,声强透过率T与声压反射率r之间的关系是()A、T=r2B、T=1-r2C、T=1+rD、 T=1-r1.33 在同一界面上,声强反射率R 与声强透过率T 之间的关系是()A 、R+T=1B 、T=1-RC 、R=1-TD 、以上全部1.34超声波倾斜入射至异质界面时,其传播方向的改变主要取决于()A 、界面两侧介质的声阻抗B 、界面两侧介质的声速C 、界面两侧介质衰减系数D 、以上全部1.35倾斜入射到异质界面的超声波束的反射声压与透射声压与哪一因素有关()A 、反射波波型B 、入射角度C 、界面两侧的声阻抗D 、以上都是1.36 纵波垂直入射到水浸法超声波探伤,若工件底面全反射,计算底面回波声压公式为( )A 、 122124()Z Z T Z Z =+B 、 2112Z Z T Z Z -=+ C 、 2122Z T Z Z =+ D 、 122124()Z Z T Z Z =+1.37一般地说,如果频率相同,则在粗晶材料中穿透能力最强的振动波型为:( )A 、表面波B 、纵波C 、横波D 、三种波型的穿透力相同1.38 不同振动频率,而在钢中有最高声速的波型是:( )A 、0.5MHZ 的纵波B 、2.5MHZ 的横波C 、10MHZ 的爬波D 、5MHZ 的表面波1.39在水/钢界面上,水中入射角为17º,在钢中传播的主要振动波型为:( )A 、表面波B 、横波C 、纵波D 、B 和C1.40当超声纵波由有机玻璃以入射角15º射向钢界面时,可能存在:( )A、反射纵波 B.反射横波 C.折射纵波和折射横波 D.以上都有1.41如果将用于钢的K2探头区探测铝(C Fe=3.23km/s,C AL=3.10km/s),则K值会()A、大于2B、小于2C、等于2D、以上都有1.42如果超声纵波由水以20º入射到钢界面,则在钢中横波折射角为:()A、约48ºB、约24ºC、 39ºD、以上都不对1.43第一临界角是:()A、折射纵波等于90º时的横波入射角B、折射横波等于90º时的纵波入射角C、折射纵波等于90º时的纵波入射角D、入射纵波接近90º时的折射角1.44第二临界角是:()A、折射纵波等于90º时的横波入射角B、折射横波等于90º时的纵波入射角C、折射纵波等于90º时的纵波入射角D、入射纵波接近90º时的折射角1.45要在工件中得到纯横波,探头入射角α必须:()A、大于第二临界角B、大于第一临界角C.在第一、第二临界角之间D.小于第二临界角1.46一般均要求斜探头楔块材料的纵波速度小于被检材料的纵波声速,因为只有这样才有可能:()A、在工件中得到纯横波B、得到良好的声束指向性C、实现声束聚焦D、减少近场区的影响1.47纵波以20º入射角自水入射至钢中,下图中哪一个声束路径是正确的?()SLLLLSLLLL1.48用入射角为52º的斜探头探测方钢,下图中哪一个声束路径是正确的?()A BC D1.49直探头纵波探测具有倾斜底面的锻钢件,下图中哪一个声束路径是正确的?()A B C1.50第一介质为有机玻璃(C L =2700m/s ),第二介质为铜(C L =4700m/s ,C S =2700m/s ),则第II 临界角为()A 、12700sin4700X α-= B 、12700sin 2300X α-= C 、12300sin 2700X α-= D 、以上都不对1.51用4MHZ 钢质保护膜直探头经甘油耦合后,对钢试件进行探测,若要能得到最佳透声效果,其耦合层厚度为(甘油C L =1920m/s )()A 、1.45mmB 、0.20mmC 、0.7375mmD 、0.24mm1.52用直探头以水为透声楔块使钢板对接焊缝中得到横波检测,此时探头声束轴线相 对于探测面的倾角范围为:( )A 、14.7o ~27.7o B 、62.3o ~75.3o C 、27.2o ~56.7o D 、不受限制1.53 有一不锈钢复合钢板,不锈钢复合层声阻抗Z 1,基体钢板声阻抗Z 2,今从钢板一侧以2.5MHZ 直探头直接接触法探测,则界面上声压透射率公式为:( )A 、2112Z Z Z Z -+B 、 1212Z Z Z Z -+C 、 1122Z Z Z +D 、2122Z Z Z +1.54 由材质衰减引起的超声波减弱db 数等于:( )A 、衰减系数与声程的乘积B 、衰减系数与深度的乘积C 、s e μ-(μ为衰减系数,S 为声程)D 、以上都不对1.55 超声波(活塞波)在非均匀介质中传播,引起声能衰减的原因是:()A、介质对超声波的吸收B、介质对超声波的散射C、声束扩散D、以上全部1.56 斜探头直接接触法探测钢板焊缝时,其横波:()A、在有机玻璃斜楔块中产生B、从晶片上直接产生C、在有机玻璃与耦合层界面上产生D、在耦合层与钢板界面上产生1.57 制作凹曲面的聚焦透镜时,若透镜材料声速为C1,第二透声介质声速为C2,则两者材料应满足如下关系:()A、C1>C2B、C1<C2C、C1=C2D、Z1=Z21.58 当聚焦探头声透镜的曲率半径增大时,透镜焦距将:()A.增大 B.不变 C.减少 D.以上都不对1.59 平面波在曲界面上透过情况,正确的图是:()A、 C1>C2B、 C1>C2C、C1<C2D、C1<C21.60 以下关于板波性质的叙述,哪条是错误的()A、按振动方向分,板波可分为SH波和兰姆波,探伤常用的是兰姆波B、板波声速不仅与介质特性有关,而且与板厚、频率有关C、板波声速包括相速度和群速度两个参数D、实际探伤应用时,只考虑相速度,无须考虑群速度1.61 由材料晶粒粗大而引起的衰减属于:()A、扩散衰减B、散射衰减C、吸收衰减D、以上都是。
UT试题
姓名成绩UT试题一、判断题(每小题1分,共40分)1、超声检测对裂纹类缺陷检测灵敏度很高,定性也很准确。
()2、当超声束接近垂直方向入射到裂纹时,其检测灵敏度往往要比射线高的多。
()3、超声波和射线均是电磁波,都能穿透物体。
()4、常规超声检测对缺陷的定位比较正确,定性困难。
()5、A型显示脉冲反射式超声检测仪荧光屏的横坐标代表声波的传播时间,纵坐标代表反射回波幅度。
()6、调整超声波仪器“水平”旋钮,会改变波在荧光屏上的位置,但不改变波与波之间的相对位置。
()7、超声探头发射超声波时产生正压电效应,接受超声波时产生逆压电效应。
()8、声波的频率取决于超声探头晶片振动的频率。
()9、普通型超声横波斜探头,实测K值为1.8,为使探头的K值达到2,则在修磨斜楔底面时,前部的修磨量应大些。
()10、超声波直探头发射的是纵波,斜探头产生的是横波。
()11、脉冲反射式和穿透式超声检测,两者也可使用同一类型的探头。
()12、使用CSK-IA试块时,使R50,R100圆弧面上的超声反射波同时呈现在荧光屏上是不可能的。
()13、中心切槽的半圆试块,其超声反射波的特点是多次回波并不总是等距离出现。
()14、一般情况下,粗糙表面应选择黏度较大的耦合剂。
()15、在超声检测中,超声探头K值的测定应在2N之外进行。
()16、在超声检测中工件表面比较粗糙时,为防止探头磨损和保护晶片,宜选用硬保护膜。
()17、在对曲面半径较小的工件进行超声波检测时,宜采用小尺寸探头以改善耦合。
()18、超声检测时,一般情况下都应该使用抑制功能。
()19、超声波纵波直探头检测工件时,一般缺陷波总是在底波之前出现。
()20、超声检测中,当量法用来测量大于声束截面的缺陷尺寸。
()21、超声波检测中,尽量避免近场区探伤的原因是在近场区对缺陷的定量往往不准确。
()22、提高探头频率,减小晶片尺寸,可以提高近表面缺陷的探测能力。
()23、在脉冲反射式超声检测中,只要有反射信号,都可认为是缺陷。
超声检测ut题库(470道)
超声检测ut1、下列哪一条不是超声波用于无损检测的的特性:——[单选题]A A、穿透力强;B B、能量高;C C、传播速度快;D D、方向性好。
正确答案:C2、超声波的传播速度C、频率f、波长λ的相互关系如下式:——[单选题]A A、<img src="jcpicture/2014SHUT10001.jpg">;B B、<img src="jcpicture/2014SHUT10002.jpg">;C C、C=λf;D D、<img src="jcpicture/2014SHUT10003.jpg">。
正确答案:C3、超声波类型的基本属性是:——[单选题]A A、电磁波;B B、机械波;C C、光波;D D、以上都不是。
正确答案:B4、超声波的从一种介质传播到另一种介质中时,下列哪一个说法不对:——[单选题]A A、超声波的频率不会改变;B B、超声波的波长不会改变;C C、超声波的周期不会改变;D D、超声波的传播速度会改变。
正确答案:B5、在金属材料的超声检测中,使用最多的频率是:——[单选题]A A、1~1000KHZ;B B、1~5MHZ;C C、6~10MHZ;D D、大于20000MHZ。
正确答案:B6、超声波在异质界面上可能会产生:——[单选题]A A、反射;B B、透射;C C、波型转换;D D、以上都有可能。
正确答案:D7、超声波在弹性介质中传播时有:——[单选题]A A、质点振动和质点移动;B B、质点振动和振动传递;C C、质点振动和能量传递;D D、B和C。
正确答案:D8、一束频率为1MHz的超声纵波,测得其在钢中的传播速度为5900m/s,当将其频率改为10MHz是,则它在钢中的传播速度为:——[单选题]A A、590m/s;B B、5900m/s;C C、59000m/s;D D、无法推算。
UT题库
UT题库一、是非题(30)1、由于机械波是机械振动产生的,所以波动频率等于振动频率.( ○)2、由端角反射率实试验结果推断,使用K≥1.5的探头探测单面焊焊缝根部未焊透缺陷,灵敏度较低,可能造成漏检.( ○)3、因为超声波是由机械振动产生的,所以超声波在介质中的传播速度即为质点的振动速度.( ×)4、水的温度升高时,超声波在水中的传播速度亦随着增加.( ×)5、超声波垂直入射到异质界面时,声压往复透射率与声强透射率在数值上相等.( ○)6、超声波倾斜入射到异质界面时,同种波型的折射角总大于入射角.( ×)7、面积相同,频率相同的圆晶片和方晶片,其声束指向角亦相同.( ×)8、超声场的近场长度愈短,声束指向性愈好.( ×)9、对空心圆柱体在内孔探伤时,曲底面回波声压比同声程大平面低.( ×)10、与锆钛酸铅想比,石英作为压电材料有性能稳定、机电藕合系数高、压电转换能量损失小等优点.( ×)11、探伤仪中的发射电路亦可产生几百伏到上千伏的电脉冲去激励探头晶片振动.( ○)12、串列法探伤适用于检查垂直于探侧面的平面缺陷.( ○)13、实际探伤中,为提高扫描速度减少的干扰,应将探伤灵敏度适当降低.( ×)14、钢管水浸聚焦法探伤时,不宜采用线聚焦探头探测较短缺陷.( ○)15、锻件探伤时,如缺陷被探伤人员判定为白点,则应按密集缺陷评定锻件等级.( ×)二、选择题(30)1、以下关于谐振动的叙述,那一条是错误的(A)A、谐振动就是质点在作匀速圆周运动、B、任何复杂振动都可视为多个谐振动的合成、C、在谐振动动中,质点在位移最大处受力最大,速度为零、D、在谐振动动中,质点在平衡位置速度大,受力为零、2、机械波的波速取决于(D)A、机械振动中质点的速度B、机械振动中质点的振幅C、机械振动中质点的振动频率D、弹性介质的特性3、下面哪种超声波的波长最短(A )A、水中传播的2MHZ纵波B、钢中传播的2.5MHZ横波C、钢中传播的5MHZ纵波D、钢中传播的2MHZ 表面波4、一般地说,如果频率相同,则在粗晶材料中穿透能力最强的振动波型为:(B )A、表面波B、纵波C、横波D、三种波型的穿透力相同5、一般均要求斜探头楔块材料的纵波速度小于被检材料的纵波声速,因为只有这样才有可能:( A )A、在工件中得到纯横波B、得到良好的声束指向性C、实现声束聚焦D、减少近场区的影响6、第一介质为有机玻璃(CL=2700m/s),第二介质为铜(CL=4700m/s,CS=2700m/s),则第II临界角为(D)A、B、C、D、以上都不对7、斜探头直接接触法探测钢板焊缝时,其横波:(D )A、在有机玻璃斜楔块中产生B、从晶片上直接产生C、在有机玻璃与耦合层界面上产生D、在耦合层与钢板界面上产生8、下面有关材料衰减的叙述、哪句话是错误的:( D )A、横波衰减比纵波严重B、衰减系数一般随材料的温度上升而增大C、当晶粒度大于波长1/10时对探伤有显著影响D、提高增益可完全克服衰减对探伤的影响9、晶片直径D=20mm的直探头,在钢中测得其零辐射角为10o,该探头探测频率约为(D )A、2.5MHZB、5MHZC、4MHZD、2MHZ10、活塞波声场,声束轴线上最后一个声压极大值到声源的距离称为(A )A、近场长度B、未扩散区C、主声束D、超声场11、以下叙述中,哪一条不是聚焦探头的缺点(C )A、声束细,每次扫查探测区域小,频率低B、每只探头仅适宜探测某一深度范围缺陷,通用性差C、由于声波的干涉作用和声透镜的球差,声束不能完全汇聚一点D、以上都是12、同步电路的同步脉冲控制是指(D )A.发射电路在单位时间内重复发射脉冲次数B.扫描电路每秒钟内重复扫描次数C.探头晶片在单位时间内向工件重复辐射超声波次数D.以上全部都是13、超声试验系统的灵敏度:(A )A.取决于探头、高频脉冲发生器和放大器B.取决于同步脉冲发生器C.取决于换能器机械阻尼D.随分辨力提高而提高14、影响直接接触法耦合损耗的原因有:(D)A.耦合层厚度,超声波在耦合介质中的波长及耦合介质声阻抗B.探头接触面介质声阻抗C.工件被探测面材料声阻抗D.以上都对15、在厚焊缝单探头探伤中,垂直焊缝的表面的光滑的裂纹可能:( D )A.用45°斜探头探出B.用直探头探出C.用任何探头探出D.反射讯号很小而导致漏检一、是非题(30)1、如果有机玻璃/铝界面的第一临界角大于有机玻璃/钢界面的第一临界角,则前者的第二临界角也一定大于后者.( ×)2、超声波探伤的实际声场中的声束轴线上不存在声压为零的点.( ○)3、使用聚焦透镜能提高灵敏度和分辨力,但减小了探测范围.( ○)4、在同一固体材料中,传播纵、横波时声阻抗不一样.( ○)5、声阻抗是衡量介质声学特性的重要参数,温度变化对材料的声阻抗无任何影响.( ×)6、有机玻璃声透镜水浸聚焦探头,透镜曲率半径愈大,焦距愈大.(○)7、当钢板中缺陷大于声束截面时,由于缺陷多次反射波互相干涉容易出现“叠加效应”.( ×)8、一般固体介质中的声速随温度升高而增大.( ×)9、超声波的频率越高,传播速度越快.( ×)10、超声波的扩散衰减与波型,声程和传声介质、晶粒度有关.( ×)11、面积相同,频率相同的圆晶片和方晶片,超声场的近场长度一样长.( ○)12、裂缝探伤中,裂纹的回波比较尖锐,探头转动时,波很快消失.( ×)13、测定仪器的“动态范围”时,应将仪器的“抑制”、“深度补偿”旋钮置于“关”的位置.( ○)14、焊缝横波探伤中,如采用直射法,可不考虑结构反射、变型波等干扰回波的影响.( ×)15、与IIW试块相比CSK-1A试块的优点之一是可以测定斜探头分辨力.( ○)二、选择题(30)1、直探头纵波探伤时,工件上下表面不平行会产生:(A)A.底面回波降低或消失B.底面回波正常C.底面回波变宽D.底面回波变窄2、在确定缺陷当量时,通常在获得缺陷的最高回波时加以测定,这是因为:(D)A.只有当声束投射到整个缺陷发射面上才能得到反射回波最大值B.只有当声束沿中心轴线投射到缺陷中心才能得到反射回波最大值C.只有当声束垂直投射到工件内缺陷的反射面上才能得到反射回波最大值D.人为地将缺陷信号的最高回波规定为测定基准3、超声容易探测到的缺陷尺寸一般不小于:(A)A.波长的一半B.一个波长C.四分之一波长D.若干个波长4、小口径钢管超探时探头布置方向为:(C )A.使超声沿周向射入工件以探测纵向缺陷B.使超声沿轴向射入工件以探测横向缺陷C.以上二者都有D.以上二者都没有5、板厚100mm以上窄间隙焊缝作超声检验时,为探测边缘未熔合缺陷,最有效的扫查方法时(B)A.斜平行扫查B.串列扫查C.双晶斜探头前后扫查D.交叉扫查6、平面波在曲界面上透过情况,正确的图是:(B )7、通常要求焊缝探伤在焊后48小时进行的原因为:(C )A.让工件充分冷却B.焊缝材料组织稳定C.冷却缝有延时产生的特点D.以上都对8、当超声纵波由钢垂直射向水时,其反射系数小于0,这意味着:(B )A、透射能量大于入射能量B、反射超声波振动相位与入射声波互成180oC、超声波无法透入水中D、以上都不对9、在超声探头远场区中(B )A、声束边缘声压较大B、声束中心声压较大C、声束边缘与中心强度一样D、声压与声束宽度成正比10、超声波在弹性介质中的速度是(B )A、质点振动的速度B、声能的传播速度C、波长和传播时间的乘积D、以上都不是11、下面有关扩散角的叙述,哪一条是错误的(B )A 、用第一零辐射角表示B、为指向角的一般C、与指向角相同D、是主声束辐射锥角之半12、在对接焊缝超探时,探头平行于焊缝方向的扫查目的是探测:( A )A.横向裂缝B.夹渣C.纵向缺陷D.以上都对13、表示探伤仪与探头组合性能的指标有(B )A.水平线性、垂直线性、衰减器精度B.灵敏度余量、盲区、远场分辨力C.动态范围、频带宽度、探测深度D.垂直极限、水平极限、重复频率14质点振动方向垂直于波的传播方向的波是:(B )A、纵波B、横波C、表面波D、兰姆波15要在工件中得到纯横波,探头入射角α必须:(C )A、大于第二临界角B、大于第一临界角C.在第一、第二临界角之间D.小于第二临界角一、是非题(30)1传声介质的弹性模量越大,密度越小,声速就越高.( ○)2、材料组织不均匀会影响声速,所以对铸铁材料超声波探伤和测厚必须注意这一问题.( ○)3、介质能传播横波和表面波的必要条件是介质具有切变弹性模量.( ○)4、当声束以一定角度入射到不同介质的界面上,会发生波形转换.( ○)5、超声波入射到C1>C2的凸曲面时,其透过波集聚.( ○)6、对同一直探头来说,在钢中的近场强度比在水中的近场强度大.( ×)7、因为近场区内有多个声压为零的点,所以探伤时近场区缺陷往往会漏检.( ×)8、探伤采用低频是为了改善声束指向性,提高探伤灵敏度.( ×)9、频率和晶片尺寸相同时,横波声束指向性比纵波好.( ○)10、增益100dB就是信号强度放大100倍.( ×)11、双晶探头只能用于纵波检测.( ×)12、电磁超声波探头的优点之一是换能效率高,灵敏度高.( ×)13、不同压电晶体材料中声速不一样,因此不同压电材料的频率常数也不相同.( ○)14、串列式双探头法探伤即为穿透法.( ×)15、焊缝横波探伤时常采用液态偶合剂,说明横波可以通过液态介质薄层.( ×)二、选择题(30)1、应用有人工反射体的参考试块主要目的是:(A)A.作为探测时的校准基准,并为评价工件中缺陷严重程度提供依据B.为探伤人员提供一种确定缺陷实际尺寸的工具C.为检出小于某一规定的参考反射体的所有缺陷提供保证D.提供一个能精确模拟某一临界尺寸自然缺陷的参考反射体2、考虑灵敏度补偿的理由是:(D )A.被检工件厚度太大B.工件底面与探测面不平行C.耦合剂有较大声能损耗D.工件与试块材质,表面光洁度有差异3、钢板超声波探伤主要应采用:(A )A.纵波直探头B.表面波探头C.横波直探头D.聚焦探头4、大型铸件应用超声波探伤检查的主要困难是:(D )A.组织不均匀B.晶粒非常粗C.表明非常粗糙D.以上都对5、材料的声速和密度的乘积称为声阻抗,它将影响超声波(B )A、在传播时的材质衰减B、从一个介质到达另一个介质时在界面上的反射和投射C、在传播时的散射D、扩散角大小6、为了从换能器获得最高灵敏度:(C )A.应减小阻尼块B.应使用大直径晶片C.应使压电晶片在它的共振基频上激励D.换能器频带宽度应尽可能大7、板波的速度主要取决于:(D)A、频率B、传声介质的几何尺寸C、传声材料的弹性模量和密度D. 以上全都不全面,须视具体情况而定8、在同一界面上,声强反射率R与声强透过率T之间的关系是(D)A、R+T=1B、T=1-RC、R=1-TD、以上全部9、一般认为表面波作用于物体的深度大约为(C )A、半个波长B、一个波长C、两个波长D、3.7个波长10、超声波(活塞波)在非均匀介质中传播,引起声能衰减的原因是:(D )A、介质对超声波的吸收B、介质对超声波的散射C、声束扩散D、以上全部11、厚板焊缝斜角探伤时,时常会漏掉:(D )A.与表面垂直的裂纹B.方向无规律的夹渣C.根部未焊缝D.与表面平行未熔合12、一般探伤时不使用深度补偿是因为它会:(B )A.影响缺陷的精确定位B.影响AVG曲线或当量定量法的使用C.导致小缺陷漏检D.以上都不对13、倾斜入射到异质界面的超声波束的反射声压与透射声压与哪一因素有关(C)A、反射波波型B、入射角度C、界面两侧的声阻抗D、以上都是14、超声场的未扩散区长度(C )A.约等于近场长度B.约等于近场长度0.6倍C.约等于近场长度1.6倍D.约等于近场长度3倍15、对超声探伤试块材质的基本要求是:(D )A.其声速与波探工件声速基本一致B.材料中没有超过Ф2mm平底孔当量的缺陷C.材料衰减不太大且均匀D.以上都是一.是非题(正确画0,错误画×,每题2分,共26分)1. 超声波检测用AVG曲线图的通用性体现在可适用不同频率、不同晶片尺寸的探头. (0 )2. 超声波的传播必须依赖的必要条件之一是弹性介质.(0)3. 表面波同样能在液体表面传播. (×)4. 为提高超声波探伤的分辨力,在满足探伤灵敏度要求情况下,仪器的发射强度应尽量调得低一些.(0)5. 工件表面比较粗糙时,为防止超声探头磨损和保护晶片,宜选用硬保护膜探头. (×)6. A型脉冲反射式超声波检测中,当量法用于测量小于声束截面的缺陷大小. ( 0 )7. 在超声波检测中,采用串列式双探头法,即为穿透法. (×)8. 在A型脉冲反射式超声波检测中,只有当工件中的缺陷其各个方向尺寸均大于声束截面时,才能选择测长法,测定其指示长度. (×)9. 一般来说,在脉冲反射式超声波检测中,选择绝对灵敏度法测定的缺陷指示长度与实际缺陷尺寸较吻合. (×)10. 钢管水浸法检测,采用纵波技术,主要是纵波对钢管中缺陷的检测更有利. (×)11. 有机玻璃/钢的第一临界角大于有机玻璃/铝的第一临界角. ( 0 )12. 超声波在介质的传播速度是质点的振动速度. (×)13. 超声波入射到C1>C2的凸界面时,其透过波发散. (×)二. 选择题(将正确的答案代号填入括号内,每题2分,共50分)1.在下列不同类型的超声波波型中,哪种波的传播速度随频率不同而改变(D)A.横波B.纵波C.表面波D.板波2.瑞利波的又一个名称为(C)A.横波B.纵波C.表面波D.剪切波3.超声波的传播方式是(B)A.质点只在平衡位置移动,振动能量不在介质中的传播B.它既有振动能量的传递,也伴随质点在平衡位置位移C.质点沿波动前进传播方式D.以上都不是4.造成不同材料中超声波速度差别的主要因素是(C )A.声波的频率与波长B.介质的厚度和传播时间C.介质的弹性和密度D.介质的化学性质和磁导率5.声压反射率rp和声压透射率tp的关系(B )A. tp=1-rpB. tp=1+rpC. tp=1-rp2D. tp=1+rp26.下列直探头,在钢中指向性最好的是(C )5P14Z7.A型显示探伤仪,从荧光屏上可获得的信息是(C )A.缺陷取向B.缺陷指示长度C.缺陷波幅和传播时间D.以上全部8.CSK-IA试块上的φ40、φ44、φ50㎜三个台阶孔的作用是(D )A.测定斜探头K值B.测定直探头盲区的大致范围C.测定斜探头分辨力D.以上全部9.超声波探伤仪上的”深度范围”旋钮是用来调节扫描线所代表的探测范围,在仪器电路中它是改变哪项参数(D )A.频率B.发射强度C.增益D.扫描速度10. .CSK-IA试块上的φ50㎜孔内嵌有一块厚度为23㎜的有机玻璃,它相当于钢材的厚度是(B)A. 27㎜B. 50㎜C. 54㎜D. 11.5㎜11.在探测条件相同的情况下,面积比为2的两个平底孔,其反射波高相差(B)12dB12.焊缝超声波检测中,对缺陷进行环绕扫查,其动态波的包络线是方形的,则缺陷性质可估判为(B)A.条状夹渣B.气孔C.裂纹D.以上都有可能13.超声波探伤为探测出焊缝中与表面成不同角度的缺陷,应采用的方法是(B)A.提高探测频率B.用多种角度探头C.修磨探伤面D.以上都是14.对有加强层的焊缝作斜平行扫查,探测焊缝横向缺陷时,应(D)A增加大K值探头探测 B.保持灵敏度不变C.提高6dB灵敏度探伤D.以上A和C15.对高压无缝钢管进行超声波探伤时,对比试块上人工缺陷形状为(D)A.平底孔B.短横孔C.长横孔D.V形槽16.在对接焊缝超声波探伤中,如根据CSK-ⅢA试块测得的数据绘制好”距离-分贝曲线”,若要记入表面补偿3dB,则应作如下变动(C)A.将判废线下移3dBB.将三条线同时上移3dBC.将三条线同时下移3dBD.将判废线上移3dB17.水浸法检测厚度28㎜的钢板,若采用三次重合法,水层厚度应调节为多少(D)A. 28㎜B. 9.3㎜C. 14㎜D. 21㎜18.长轴类锻件从端面作轴向探测时,容易出现的非缺陷回波是(D)A.三角形反射波B. 61°反射波C.轮廓回波D.迟到波19.超声波斜探头探测焊缝时,焊缝中与表面成一定角度的缺陷,其表面状态对回波高度的影响是(D)A.粗糙表面回波幅度高B.无影响C.光滑表面回波幅度高D.以上都可能20.用直探头检验钢锻件时,引起底波明显降低或消失的因素有(D)A.底面与探测面不平行B.工件内部有倾斜的大缺陷C.工件内部有材质衰减大的部位D.以上全部21.T型焊缝超声波探伤中,探测面的选择一般为(C)A.腹板上B.翼板上C. A和BD.任意选择22.超声波探伤时,缺陷反射声能的大小,取决于(D)A.缺陷的尺寸B.缺陷的类型C.缺陷的形状和取向D.以上全部23.超声波检测中有时把半圆试块中心侧壁开有约5㎜深的切槽,它要获得的主要目的是(D)A.标记试块中心B.消除边界效应C.容易进行时间轴零位调节D.获得R曲面等距离反射波24.超声波检测中,脉冲反射法(A法)与穿透法(B法)相比,在缺陷测定方面,下列错误的叙述是(D)A. B法可以发现缺陷,但不能定位B. A法可以对缺陷进行定量和定位C. A法和B法对缺陷定性均有困难D. A法和B法通常都用一个探头进行探测25.超声探头在工件上扫查的基本原则是(D)A.声束轴线尽可能与缺陷垂直B.扫查区域必须覆盖全部检测区C.扫查速度应控制在由重复频率决定的允许值内D.以上都是。
无损检测超声试题(UT)
一、是非题1.1 受迫振动的频率等于策动力的频率。
1.2 波只能在弹性介质中产生和传播。
1.3 由于机械波是由机械振动产生的,所以波动频率等于振动频率。
1.4 由于机械波是由机械振动产生的,所以波长等于振幅。
1.5 传声介质的弹性模量越大,密度越小,声速就越高。
1.6 材料组织不均匀会影响声速,所以对铸铁材料超声波探伤和测厚必须注意这一问题。
1.7 一般固体介质中的声速随温度升高而增大。
1.8 由端角反射率试验结果推断,使用K≥l.5的探头探测单面焊焊缝根部未焊透缺陷,灵敏度较低,可能造成漏检。
1.9 超声波扩散衰减的大小与介质无关。
1.10 超声波的频率越高,传播速度越快。
1.11 介质能传播横波和表面波的必要条件是介质具有切变弹性模量。
1.12 频率相同的纵波,在水中的波长大于在钢中的波长。
1.13 既然水波能在水面传播,那么超声表面波也能沿液体表面传播。
1.14 因为超声波是由机械振动产生的,所以超声波在介质中的传播速度即为质点的振动速度。
1.15 如材质相同,细钢棒(直径<λ=与钢锻件中的声速相同。
1.16 在同种固体材料中,纵、横渡声速之比为常数。
1.17 水的温度升高时,超声波在水中的传播速度亦随着增加。
1.18 几乎所有的液体(水除外),其声速都随温度的升高而减小。
1.19 波的叠加原理说明,几列波在同一介质中传播并相遇时,都可以合成一个波继续传播。
1.20 介质中形成驻波时,相邻两波节或波腹之间的距离是一个波长。
1.21 具有一定能量的声束,在铝中要比在钢中传播的更远。
1.22材料中应力会影响超声波传播速度,在拉应力时声速减小,在压应力时声速增大,根据这一特性,可用超声波测量材料的内应力。
1.23 材料的声阻抗越大,超声波传播时衰减越大。
1.24 平面波垂直入射到界面上,入射声压等于透射声压和反射声压之和。
1.25 平面波垂直入射到界面上,入射能量等于透射能量与反射能量之和。
UT考试试题
1.超声波从一种介质进入另一种介质后其声束与法线所成的夹角称为:ba.入射角;b.折射角;c.扩散角;d.反射角。
2.用标准来校正仪器或装置的过程称为:da.角度调整;b.扫描;c.距离-幅度变化修正;d.标定。
3.利用阴极发射的电子束在荧光屏上显示图象的电子管叫做:ca.放大管;b.脉冲管;c.阴极射线管;d.扫描管。
4.因表面粗糙使超声波束产生漫射叫做:ba.角度调整;b.散射;c.折射;d.扩散。
5.相同波型的超声波反射角:aa.等于入射角;b.与使用的耦合剂有关;c.与使用频率有关;d.等于折射角。
6.声束与缺陷主反射面所成的角度叫做:ca.入射角;b.折射角;c.缺陷取向;d.上述三种都不对。
7.持续时间很短的冲击电能叫做:da.连续波;b.直流峰值电压;c.超声波;d.电脉冲或脉冲。
8.超声检验中, 脉冲的持续时间叫做:aa.脉冲宽度;b.脉冲振幅;c.脉冲形状;d.反射。
9.超声波射到界面波上,在同一介质中改变其传播方向的现象叫做:da.发散;b.扩散;c.角度调整;d.反射。
10.超声波从一种介质进入另一种介质而改变传播方向的现象叫做:aa.折射;b.扩散;c.角度调整;d.反射。
11.在阴极射线管中由电子束冲击而发光的内涂层面叫做:ca.电子轰击;b.电子放大器;c.荧光屏;d.电子计算机。
12.同种固体材料中,在给定频率下产生波长最短的波动型式是:da.纵波;b.压缩波;c.横波;d.表面波。
13.当频率和材料一定时,通常横波对小缺陷的检测灵敏度高于纵波,因为:aa.横波比纵波波长短;b.横波在材料中不易发散;c.横波的质点振动方向对缺陷较敏感;d.横波比纵波的波长要长。
14.一般地说如果频率相同,则在粗晶材料中穿透力最强的振动型式是:aa.纵波;b.切变波;c.横波;d.上述三种的穿透力都相同。
15.晶片与探测面平行,使超声波垂直于探测面进入被探材料的检验方法称为:aa.直射法;b.斜射法;c.表面波法;d.上述三种都不对。
UT二级理论试题及答案
UT二级理论试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 在UT二级理论中,以下哪项不是信息处理的基本要素?A. 数据B. 信息C. 知识D. 直觉答案:D2. UT二级理论认为,以下哪个因素对信息处理的影响最为关键?A. 硬件性能B. 软件效率C. 人的认知能力D. 数据量答案:C3. 在UT二级理论中,信息处理的目的是什么?A. 提高数据处理速度B. 增加数据存储量C. 提升决策质量D. 减少信息冗余答案:C4. 根据UT二级理论,以下哪项不是信息处理过程中的常见问题?A. 信息过载B. 信息孤岛C. 信息泄露D. 信息共享答案:D5. UT二级理论中,知识管理的核心目标是什么?A. 知识积累B. 知识共享C. 知识创新D. 知识保护答案:C6. 在UT二级理论中,以下哪项不是信息处理技术的发展阶段?A. 机械化B. 电子化C. 自动化D. 智能化答案:A7. UT二级理论强调,以下哪项是信息处理中不可或缺的环节?A. 数据收集B. 数据存储C. 数据分析D. 数据可视化答案:C8. 根据UT二级理论,以下哪项是信息处理的基本原则?A. 信息的完整性B. 信息的实时性C. 信息的安全性D. 信息的可扩展性答案:A9. 在UT二级理论中,以下哪项不是信息处理技术的应用领域?A. 企业管理B. 医疗健康C. 个人娱乐D. 国际政治答案:D10. UT二级理论认为,以下哪项是信息处理技术发展的未来趋势?A. 更高的计算速度B. 更大的存储容量C. 更强的智能化水平D. 更多的人工参与答案:C二、多项选择题(每题3分,共15分)11. 根据UT二级理论,以下哪些因素会影响信息处理的效果?A. 信息的准确性B. 信息的时效性C. 信息的可读性D. 信息的来源答案:A, B, C, D12. 在UT二级理论中,以下哪些属于信息处理技术的关键组成部分?A. 数据库B. 算法C. 用户界面D. 硬件设备答案:A, B, C, D13. UT二级理论认为,以下哪些是知识管理的主要活动?A. 知识的获取B. 知识的存储C. 知识的传递D. 知识的利用答案:A, B, C, D14. 根据UT二级理论,以下哪些是信息处理中可能遇到的风险?A. 信息丢失B. 信息误解C. 信息滥用D. 信息过时答案:A, B, C, D15. 在UT二级理论中,以下哪些是信息处理技术发展的方向?A. 云计算B. 大数据C. 人工智能D. 量子计算答案:A, B, C, D三、简答题(每题10分,共20分)16. 请简述UT二级理论中信息处理的三个基本阶段。
某年特种设备无损检测UTⅢ级专业应用知识模拟题
某年特种设备无损检测UTⅢ级专业应用知识模拟题2. What are the different levels of UT certification, and what are the requirements for UT Level III certification?3. Describe the process of calibrating an ultrasonic testing instrument.4. What are the different types of probes used in ultrasonic testing, and how are they selected for a specific inspection?5. Explain the concept of sound velocity and its importance in UT inspections.6. How is the size and location of defects determined using UT techniques?7. What are the advantages and limitations of ultrasonic testing compared to other NDT methods, such as radiographic testing or eddy current testing?8. Describe the steps for conducting a UT inspection on a specific type of special equipment(e.g. pressure vessels, pipelines, etc.).9. What are the safety precautions and best practices to be followed during an ultrasonic testing procedure?10. How is the data collected during a UT inspection analyzed and interpreted to determine the integrity of the special equipment?Ultrasonic testing (UT) is a non-destructive testing (NDT) method used to detect internal and surface defects in special equipment such as pressure vessels, pipelines, and structural components. UT employs high-frequency sound waves to penetrate the material being inspected and provide valuable information about its integrity. This method is widely used in the industrial sector to ensure the safety and reliability of critical equipment.One of the primary purposes of ultrasonic testing in NDT is to identify and evaluate discontinuities such as cracks, voids, inclusions, and other flaws that may compromise the structural integrity of the equipment. By analyzing the ultrasonic wave reflections, technicians can accurately measure the size and location of defects, assess the material thickness, and identify any potential issues that might lead to structural failure.In the field of ultrasonic testing, there are different certification levels that technicians can achieve: Level I, Level II, and Level III. Each level comes with specific requirements related to training, experience, and knowledge of ultrasonic testing principles and procedures.UT Level III certification is the highest level attainable and requires a deep understanding of ultrasonic testing techniques, equipment, and procedures. To become certified at this level, candidates typically need to have several years of experience in the field, completion of advanced training courses, and a comprehensive understanding of relevant codes, standards, and regulations.The process of calibrating an ultrasonic testing instrument is crucial to ensuring the accuracy and reliability of test results. Calibration involves adjusting the instrument settings to match the properties of the test material and the specific inspection requirements. This can include setting the sound velocity, establishing appropriate gain levels, and verifying the functionality of the transducer and other components.There are various probes used in ultrasonic testing, each designed for specific applications and materials. Probes can differ in frequency, size, shape, and focal length, and they are selected based on the specific requirements of the inspection. For example, high-frequency probes are suitable for inspecting thin materials, while low-frequency probes are ideal for thicker sections or for detecting coarse-grained materials.Sound velocity is a critical concept in UT inspections, as it directly affects the accuracy of depth measurements and flaw detection. The speed at which sound waves travel through a material is influenced by its density, elasticity, and other physical properties. Technicians must carefully consider the sound velocity of the test material and make appropriate adjustments to ensure accurate measurements and flaw sizing.The determination of defect size and location in ultrasonic testing involves analyzing the characteristics of the reflected sound waves and interpreting the resulting signals. By measuring the time it takes for the ultrasonic waves to travel through the material and return to the transducer, technicians can accurately assess the depth and size of defects. Additionally, the amplitude and shape of the reflected signals provide valuable information about the nature and severity of the flaws.Ultrasonic testing offers several advantages compared to other NDT methods. It is capable of inspecting a wide range of materials, provides real-time results, and does not require the use of ionizing radiation, making it a safer option for personnel and the environment. However, UT also has limitations, such as the need for direct surface contact, the influence of material texture and grain structure on results, and the requirement for skilled technicians to perform accurate inspections.Conducting an ultrasonic testing inspection on specific types of special equipment, such as pressure vessels or pipelines, involves several key steps. This includes selecting the appropriate testing method (e.g., through-transmission, pulse-echo, or phased array), preparing the surfaces for inspection, setting up the equipment and probes, conducting the inspection according to established procedures, and documenting the results for analysis. Safety precautions are paramount in ultrasonic testing procedures to protect personnel, equipment, and the surrounding environment. This includes ensuring proper handling and storage of test equipment, wearing appropriate personal protective equipment (PPE), following established safety procedures, and conducting regular equipment maintenance to prevent accidents and injuries.Once the data is collected during a UT inspection, it needs to be carefully analyzed and interpreted to determine the integrity of the special equipment. This involves examining theultrasonic waveforms, assessing the amplitude and timing of reflected signals, and applying appropriate sizing techniques to identify and characterize any detected defects. The results of the inspection are then compared against relevant codes, standards, and acceptance criteria to make informed decisions about the equipment's fitness for service.In conclusion, ultrasonic testing is a valuable non-destructive testing method that plays a critical role in ensuring the safety and reliability of special equipment. By understanding the principles of UT, adhering to certification requirements, maintaining proper calibration and safety measures, and applying the appropriate techniques for specific inspections, technicians can effectively identify and assess defects, contributing to the overall integrity and longevity of industrial equipment.。
UT 级试题
1.超声波检测中应用的所谓板波,实际是在薄板中产生的一种表面波()2.超声波检测中应用的所谓板波,实际是在中厚板或厚板中产生的一种特殊波型()3.超声波检测中应用的所谓板波,只能适用于厚度与波长相当的薄板()4.超声波检测中应用的所谓板波,实际是在厚板或中厚板中产生的一种表面波()5.超声波在某一给定的无限大介质中传播时,质点振动速度就是声速()6.超声波在某一给定的无限大介质中传播时,质点振动速度与声速不是一回事()7.超声波在某一给定的无限大介质中传播时,质点振动速度与声速实际上是一回事()8.两束频率不同的声波在同一介质中传播时,如果相遇可产生干涉现象()9.两束频率相同但行进方向相反的声波叠加可形成驻波()10.在同一固体介质中,纵波,横波,瑞利波,兰姆波的传播速度均为常数()11.由于在远场区超声波束会扩散,所以探伤应尽可能在近场区进行()12.为了在试件中得到纯横波,斜探头透声斜楔材料的纵波速度应小于被检试件中的纵波速度()13.为了在试件中得到纯横波,斜探头透声斜楔材料的纵波速度应大于被检试件中的纵波速度()14.超声波在介质中传播时,声能的传播是由各质点的位移连续变化来传递的()15.如材质相同,细钢棒(直径<λ)与钢锻件中的声速相同()16.超声波垂直入射至钢/空气界面时,反射波和入射波可在钢中形成驻波()17.只有当第一介质为固体介质时,才会有第三临界角()18.超声波从液体进入固体时也会出现第三临界角()19.超声波从固体进入液体时有可能会出现第三临界角()20..当试件内存在较大的内应力时,将使超声波的传播速度及方向发生变化()21.焊缝斜角探伤时常采用液态耦合剂,说明横波可以通过液态介质薄层()22.用接触法在试件中产生横波的方法,唯有利用透声斜楔使纵波倾斜入射到界面上()23.在异质界面上,当横波折射角等于90°时的纵波入射角称为第一临界角()24.在异质界面上,当纵波折射角等于90°时的纵波入射角称为第一临界角()25.在异质界面上,当横波折射角等于90°时的纵波入射角称为第二临界角()26.目前应用于超声波检测的超声波波型仅限于纵波和横波()27.可以认为,目前用超声波法确定内部缺陷真实尺寸的问题已经解决()28.超声波检测法不能用于岩石材料()29.目前最常用的超声波测厚仪利用的是连续波共振原理()30.目前常用的超声波测厚仪利用的是超声连续波穿透法测厚()31.目前一般的小型数字式超声波测厚仪其工作原理基于脉冲回波法()32.目前一般的小型数字式超声波测厚仪其工作原理基于谐振法()33.用共振式测厚仪测定声速的公式是:C=2f n(d/n),式中f n为共振频率,n为共振次数,d 为试块厚度()34.机械振动在弹性介质中的传播过程称为机械波,在振动过程中能量和质量交替向前传播()35.形成球面波或柱面波的差别主要决定于波源的形状()36.根据惠更斯定理,可以描绘出超声波探头发出的超声波在介质中的传播方向()37.方形振子的远场计算公式是:N方=4λ()38.聚焦探头的几何焦距f相对于同一晶片的非聚焦探头来说,f必定小于近场长度N()39.聚焦探头的几何焦距f相对于同一晶片的非聚焦探头来说,f必定大于近场长度N()40.聚焦探头的几何焦距f相对于同一晶片的非聚焦探头来说,f可以大于也可以小于近场长度N()41.在钢中测定为某一折射角的斜探头,在铝中测定时其折射角变大()42.在钢中测定为某一折射角的斜探头,在铝中测定时其折射角变小()43.不锈钢堆焊层比基材钢的声阻抗大2%,在两者界面上的声压反射率为%()°横波入射到端角时超声波能量反射最低,故应避免使用()°横波入射到端角时超声波能量反射最低,故应避免使用()46.超声波探伤仪的脉冲重复频率越高,探伤频率也越高()47.超声波探伤仪的脉冲重复频率与探伤频率不是一回事()48.超声波探伤仪的脉冲重复频率与探伤频率是一回事()49.确定探头扫查速度时不必考虑仪器的脉冲重复频率()50.确定探头扫查速度时需要考虑仪器的脉冲重复频率()51.任何探头电缆,只要是高频的,在任何情况下均可互换使用()52.超声波检测中,幻像波的产生原因是在衰减小的材料中脉冲重复频率选用过高()53.超声波检测中,幻像波的产生原因是在衰减小的材料中脉冲重复频率选用过低()54.超声波检测中,幻像波的产生原因是在衰减大的材料中脉冲重复频率选用过高()55.超声波检测中,幻像波的产生原因是在衰减大的材料中脉冲重复频率选用过高()56.多通道探伤仪是由多个或多对探头同时工作的探伤仪()57.数字化超声波探伤仪和模拟式超音波探伤仪是一回事()58.超声波探伤仪中饱和放大器的输出电压与输入电压之间呈线性关系()59.通用超声波探伤仪探头内装的是属于γ系列换能器()60.现代超声波仪器中的底波衰减旋钮可用来监视工件底波变化()型显示的超声波仪器可测定缺陷至工件表面的距离()62.频带越宽,脉冲越窄()63.频带越窄,脉冲越宽()64.超声波检测中,探头的分辨率比5MHz探头的分辨率差()65.超声波检测中,探头的分辨率比5MHz探头的分辨率差()66.超声波检测中,5MHz窄脉冲探头的分辨率比5MHz普通探头的分辨率高()67.超声波检测中,10MHz探头的分辨率比5MHz探头的分辨率高()68.当超声波声程大于3N时,如声程相同,若长横孔直径相差一倍时,则波高相差6dB()69.当超声波声程大于3N时,如声程相同,若平底孔面积相差一倍,则波高相差12dB()70.超声波检测仪是利用压电效应发射超声波的()71.同一探头在钢中的近场N要比在水中的近场长()72.相同直径的探头其工作频率高的指向性好()73.质点振动三次所需要的时间,可以使超声波在介质中传播三个波长的距离()74.超声波通过介质时,施加于介质表面的压强称为声压,它与声阻抗成正比,与质点振速成反比()75.一般的超声波检测仪在有抑制作用的情况下其垂直线性必然变坏()76.垂直通过单位面积的声能称为声强,它具有“功”的概念()77.脉冲宽度大的仪器其频带宽度也大()71.钢板超声波检测时,若无底波反射,则说明板中并无缺陷()72.钢板超声波检测时,只要根据有无缺陷波反射,即可判断板中有无缺陷()73.用板波法探测厚度5mm以下薄钢板时,不仅能检出内部缺陷,同时能检出表面缺陷()74.用板波法探测厚度5mm以下薄钢板时,仅能检出表面缺陷,而内部缺陷须用其他方法检测()75.钢管水浸聚焦法探伤时,不宜采用线聚焦探头探测较短缺陷()76.钢管水浸聚焦法探伤时,不宜采用线聚焦探头探测较长缺陷()77.钢管水浸聚焦法探伤时,为了提高检测效率,采用线聚焦探头就能保证检出所有缺陷()78.管子壁厚t与外径D之比(t/D)>,在用纯横波检查纵向缺陷时,中心声束会达不到管子的内壁()79.管子壁厚t与外径D之比(t/D)<,在用纯横波检查纵向缺陷时,中心声束会达不到管子的内壁()80.在锻件的超声波检测中,有关缺陷的定性定量问题已经解决()81.在超声波检测技术中,有关缺陷的定性定量问题已经解决()82.调节锻件探伤灵敏度的底波法,其含义是锻件扫查过程中依据底波变化情况评定锻件质量等级()83.探测根部未焊透缺陷时,一般不宜选用折射角为60°的斜探头()84.探测根部未焊透缺陷时,一般不宜选用折射角为45°的斜探头()85.探测根部未焊透缺陷时,一般不宜选用折射角为70°的斜探头()86.用平探头对曲面工件接触法探伤时,探伤面曲率越大,耦合效果越好()87.用平探头对曲面工件接触法探伤时,探伤面曲率越大,耦合效果越差()88.用平探头对曲面工件接触法探伤时,探伤面曲率半径越大,耦合效果越好()89.用平探头对曲面工件接触法探伤时,探伤面曲率半径越大,耦合效果越差()90.对于表面下的缺陷,在合适条件下也可以考虑采用爬波进行检测()91.在平整光滑表面,为获得最佳的声学耦合,施加于塑料保护膜探头的压力要比钢保护膜探头大()92.对于粗糙表面,适宜选用塑料保护膜探头()93.铸钢件毛坯接触法探伤主要使用的探头是双晶纵波探头和塑料保护膜直探头()94.铸钢件毛坯接触法探伤主要使用的探头是高频直探头或斜探头()95.草状波在探测轴类锻件中出现的原因主要是钢材中晶粒粗大造成的()96.圆柱形锻件可用底波作基准调节灵敏度的条件是:d≥(N-近场长度,d-工件直径)()97.使用声学聚焦透镜能提高灵敏度和横向分辨率,但是减小了检测范围()98.窄脉冲的超声波其穿透能力较小()99.窄脉冲的超声波其穿透能力较大()100.窄脉冲的超声波其分辨率较低()101.窄脉冲的超声波其分辨率较高()102.双晶纵波探头使用阶梯形试块调整仪器扫描线,但在测厚时必须在和被测厚度相同的阶梯上校正()103.超声波检测大锻件时使用的重复频率比管子自动探伤时更高()104.超声波仪器脉冲宽度增加时会增加工件侧面干扰()105.超声波仪器的C型显示能展示工件中缺陷的长度和宽度,但不能展示其深度()106.超声波仪器的B型显示能展示工件中缺陷沿探测方向截面的宽度和深度,但不能展示其探测方向上的长度()107.超声波仪器的C型显示属于三维立体显示()108.超声波仪器的B型显示属于二维显示()109.在距离-振幅曲线上,横孔表现较平坦,平底孔较陡,球孔更陡()110.轴类零件作超声波检测时,若遇到有游动讯号出现,则应认为轴的内部有危险性缺陷存在()111.在接触法超声波检测中,应对工件检测面的表面光洁度提出要求,表面光洁度以尽量高为佳()112.超声波检测仪器中的TCG装置(或DAC装置)是专门为了距离补偿而设置的()113.目前较少采用横波直探头的原因是横波有探头传入工件困难()114.按照经典理论,超声波检测方法所能检测的最小缺陷尺寸大约是二分之一波长()115.对于一个尺寸小于(λS)1/2(S为声程)的缺陷,其波高F与底波高度B的比值(F/B)随探头尺寸的增大而增大()116.面状缺陷在焊缝超声波检测中应评为不合格()117.传播于工件表面,质点振动方向与工件表面平行的横波称为“乐甫波”()118.在超声波自动化检测中,必须考虑仪器重复频率对检验速度的影响()119.当被检材料的晶粒尺寸大于1/10波长时,超声波的散射会影响试验结果()120.在超声波检测中,如果使用的重复频率过高,在探测粗晶材料时会出现林状回波()121.可以用电磁-声探伤法实现非接触式超声波检测,从而进一步提高超声波检测自动化程度()122.采用纵波法检查钢板时,探头扫查移动方向以平行于钢板压延方向较好()123.用直探头探测同一缺陷,探头直径增大时,缺陷波增高,底波高度也会增高()124.用直探头在轴类锻件的圆周面上进行周向扫查时,只有径向缺陷才会产生游动信号()125.由于铸件中的缺陷主要产生在浇冒口部位,因此在铸件的超声波检测中,检测的重点应放在浇冒口部位,其它部位可以不检查或做一般性检查()126.管子超声波探伤必须采用水浸聚焦方法是因为管子曲率对超声波有散射作用()127.焊缝中的裂纹都是在焊液冷却凝固过程中产生的,焊接终了之后就不会再发生,因此在焊缝冷却到室温时即可进行超声波检测()128.即使使用带有缺陷自动报警装置和缺陷自动记录装置的超声波检测仪,在检测过程中探头移动速度也必须限制在一定范围内,不宜太快()129.厚焊缝采用串列法扫查时,如焊缝余高磨平,则不存在死区。
UT超声波二级真卷考试题带答案
UT超声波二级真卷考试题带答案一、单项选择题(每题2分,共10题,满分20分)1. UT超声波检测中,声速的单位是:A. 米/秒B. 千米/小时C. 米/小时D. 千米/秒答案:A2. 以下哪个不是UT超声波检测的基本原理?A. 反射B. 折射C. 衍射D. 吸收答案:D3. UT超声波检测时,探头与被检测物体表面的耦合剂的作用是:A. 增加摩擦B. 减少反射C. 传递超声波D. 吸收超声波答案:C4. 在UT超声波检测中,以下哪个参数与检测深度无关?A. 频率B. 波长C. 声速D. 探头直径答案:D5. UT超声波检测中,以下哪个因素会影响超声波的传播速度?A. 材料的密度B. 材料的弹性模量C. 材料的厚度D. 材料的表面粗糙度答案:B6. UT超声波检测时,如果探头移动速度过快,可能会导致:A. 漏检B. 误判C. 检测结果不准确D. 所有选项答案:D7. UT超声波检测中,波束扩散角的大小与以下哪个参数有关?A. 探头的频率B. 探头的直径C. 材料的声速D. 材料的厚度答案:B8. 在UT超声波检测中,以下哪个参数可以用来评估缺陷的大小?A. 缺陷的回波高度B. 缺陷的回波宽度C. 缺陷的回波形状D. 所有选项答案:D9. UT超声波检测时,如果探头与被检测物体的表面不平行,可能会导致:A. 检测结果不准确B. 漏检C. 误判D. 所有选项答案:D10. UT超声波检测中,以下哪个设备不是必需的?A. 超声波探头B. 超声波发射器C. 耦合剂D. 个人电脑答案:D二、多项选择题(每题3分,共5题,满分15分)1. UT超声波检测可以应用于以下哪些材料的检测?A. 金属材料B. 非金属材料C. 复合材料D. 所有选项答案:D2. 在UT超声波检测中,以下哪些因素会影响检测结果的准确性?A. 探头的类型B. 耦合剂的质量C. 操作者的技能D. 所有选项答案:D3. UT超声波检测中,以下哪些参数可以用来评估缺陷的性质?A. 缺陷的回波高度B. 缺陷的回波宽度C. 缺陷的回波形状D. 缺陷的位置答案:D4. 在UT超声波检测中,以下哪些操作可能会导致检测结果的误判?A. 探头移动速度过快B. 探头与被检测物体表面耦合不良C. 探头角度设置不当D. 所有选项答案:D5. UT超声波检测时,以下哪些因素会影响波束的聚焦?A. 探头的频率B. 探头的直径C. 材料的声速D. 探头与被检测物体的距离答案:D三、判断题(每题1分,共5题,满分5分)1. UT超声波检测中,声波在不同介质中的传播速度是相同的。
无损检测超声(UT)二级题
无损检测超声(UT)二级题1、按照 NB/TA7013.3-2015标准的规定,若用2.5P20Z 探头检测厚度为 200mm 的锻件时,仅在30mm深度发现一缺陷,BG/BF=4dB,则该锻件等级评为|级。
对错√2、按照 NB/T 47013.3-2015 标准的规定,超声检测某低合金钢锻件,若已知无缺陷处底波嘉试波高为 40dB,缺陷处底波波高为30dB,则该锻件应判为( )。
迤诚信和A:I级 B:II级√ C:Ill级 D:IV级3、按照 NB/T 47013.3-2015 标准的规定,对奥氏体钢锻件超声波检测时,以下哪种情况需作缺陷记录?()A:由于缺陷的存在,使基准灵敏度下的底波降低为满刻度的 25%以下的部位B:迟到波C:大于基准线高度 25%的信号D:密集草状波信号4、按照 NB/T 47013.3-2015 标准的规定,对于非铁素体类细晶各向同性和低声衰减金属材料制承压设备焊接接头,可参照铁素体钢制承压设备焊接接头的超声检测方法和质量分级进行,但应考虑材料声学特性的变化。
对√错5、NB/T 47013.3-2015 标准不适用于下列哪种工件的超声检测()。
A:不锈钢堆焊层B:铝制压力容器的对接焊缝C:压力容器用铸钢件焊缝√D:材料衰减系数超过 4dB/m 的锻件6、按照 NB/T 47013.1-2015 标准的规定,以下关于超声检测的叙述,错误的是()。
A:超声波穿透能力强,可用于大厚度(大于 100mm)原材料和焊接接头的检测B:能确定缺陷的深度和相对尺寸C:能确定缺陷的反射波幅大小D:能确定缺陷的类型和性质√7、按照 NB/T 47013.3-2015 标准的规定,对板材超声检测时,如能确定板材底面回波与不同深度Φ5平底孔反射波幅度之间的关系,则可采用板材无缺陷完好部位第一次底波来调节基准灵敏度。
()对√错8、按照 NB/T 47013.3-2015 标准的规定,双晶直探头检测时,I 级板材最大允许存在的单个缺陷指示面积应小于()。
UT高级试题
B. AVG 曲线面板的使用
C. 缺陷的定位
D. 以上都对
29.调节仪器面板上的“抑制”旋钮会影响探伤仪的( )
A. 垂直线性
B. 动态范围
C. 灵敏度
D. 以上全部
30.单晶片直探头接触法探伤中,与探测面十分接近的缺陷往
往不能有效地检出,这是因为( )
A. 近场干扰
B. 材质衰减
11
C. 存在盲区
65.探头声场指向性不强而缺陷回波指向性较强时,缺陷定位 误差较大
66.对缺陷定量时,当声程 X≥3N 时,用当量计算法或 AVG 法;当 X<3N 时,只能采用试块比较法
67.在超声波横波探伤中,形状复杂的工件通常按声程调节仪 器扫描线。
68.在超声波焊缝探伤中,簿板焊缝一般多选用水平定位调节 扫描线,厚板焊缝多采用深度定位调节扫描线。
D. 折射
31.表示探伤仪与探头组合性能的指标有:( )
A. 水平线性. 垂直线性. 衰减器精度
B. 灵敏度余量. 盲区. 远场分辨力
C. 动态范围. 频带宽度. 探测深度
D. 垂直极限. 水平极限. 重复频率
32.目前工业超声波探伤使用较多的压电材料是( )
A. 石英
B. 钛酸钡
C. 锆钛酸铅
D. 硫酸锂
B. 21mm
C. 38mm
D. 以上都不对
24.上题探头的非扩散区长度约为( )
A. 34 mm
B. 63mm
C. 45mm
D. 以上都不对
10
25.A 型 扫描显示中,从荧光屏上 直 接可 获得的信息是 :
()
A. 缺陷的性质和大小
B. 缺陷的形状和取向
C. 缺陷回波的大小和超声传播的时间
UT题库
A、表面波 B、纵波 C、横波 D、三种波型的穿透力相同
5、一般均要求斜探头楔块材料的纵波速度小于被检材料的纵波声速,因为只有这样才有可能:( A )
A、在工件中得到纯横波 B、得到良好的声束指向性
二、选择题(30)
1、直探头纵波探伤时,工件上下表面不平行会产生:(A)
A.底面回波降低或消失 B.底面回波正常
C.底面回波变宽 D.底面回波变窄
2、在确定缺陷当量时,通常在获得缺陷的最高回波时加以测定,这是因为:(D)
A. 只有当声束投射到整个缺陷发射面上才能得到反射回波最大值
C、实现声束聚焦 D、减少近场区的影响
6、第一介质为有机玻璃(CL=2700m/s为(D)
A、 B、 C、 D、以上都不对
7、 斜探头直接接触法探测钢板焊缝时,其横波:( D )
C.纵向缺陷 D.以上都对
13、表示探伤仪与探头组合性能的指标有(B )
A.水平线性、垂直线性、衰减器精度
B.灵敏度余量、盲区、远场分辨力
C.动态范围、频带宽度、探测深度
D.垂直极限、水平极限、重复频率
2、超声波探伤的实际声场中的声束轴线上不存在声压为零的点.( ○ )
3、使用聚焦透镜能提高灵敏度和分辨力,但减小了探测范围.( ○ )
4、在同一固体材料中,传播纵、横波时声阻抗不一样.( ○ )
5、声阻抗是衡量介质声学特性的重要参数,温度变化对材料的声阻抗无任何影响.( × )
6、有机玻璃声透镜水浸聚焦探头,透镜曲率半径愈大,焦距愈大.( ○ )
4、水的温度升高时,超声波在水中的传播速度亦随着增加.( × )
UT超声波二级考试真卷带答案
UT超声波二级考试真卷带答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 超声波的传播速度在人体软组织中约为:A. 1000m/sB. 1500m/sC. 1540m/sD. 2000m/s答案:C2. 以下哪项不是超声波的生物效应?A. 热效应B. 机械效应C. 化学效应D. 光效应答案:D3. 超声波的频率范围通常在:A. 1MHz以下B. 1MHz-10MHzC. 10MHz-100MHzD. 100MHz以上答案:B4. 超声波在介质中的衰减与以下哪项因素无关?A. 介质的密度B. 超声波的频率C. 介质的温度D. 超声波的传播距离答案:C5. 以下哪种类型的超声波探头不适合用于心脏检查?A. 相控阵探头B. 线阵探头C. 凸阵探头D. 扇形探头答案:D6. 超声波的分辨率与以下哪项因素无关?A. 探头的频率B. 探头的孔径C. 探头的焦距D. 被测物体的大小答案:D7. 超声波在液体介质中的传播速度比在固体介质中:A. 快B. 慢C. 相同D. 无法确定答案:B8. 超声波的反射系数与以下哪项因素有关?A. 介质的密度B. 介质的弹性模量C. 介质的粘度D. 介质的温度答案:A9. 超声波的多普勒效应可以用来测量:A. 物体的距离B. 物体的速度C. 物体的形状D. 物体的密度答案:B10. 超声波的穿透能力与以下哪项因素有关?A. 超声波的频率B. 超声波的能量C. 介质的密度D. 介质的温度答案:A二、填空题(每空1分,共10分)1. 超声波的波长与频率成________关系,与传播速度成________关系。
答案:反比,正比2. 当超声波遇到两种不同介质的界面时,会发生________和________现象。
答案:反射,折射3. 超声波在介质中的衰减主要由________和________引起。
答案:散射,吸收4. 超声波的聚焦可以通过改变探头的________或________来实现。
UT高级相关知识练习题
UT高级相关知识练习题一.是非题1.波动是振动状态的传播过程,因此波动的频率和振动的频率是相同的2.超声波除了用来探测工件中的缺陷以外,还可以用来测厚、晶粒度和应力等3.超声波的能量远大于声波的能量,1M Hz的超声波的能量相当于1K Hz声波能量的100万倍4.超声波频率越高传播速度越快。
5.液体介质中能传播纵波,也能传播横波。
6.空气中只能传播纵波,不能传播横波7.质点的振动方向与波的传播方向一致的波称为横波。
8.表面波只能在固体表面传播,不能在液体表面传播。
9.在超声波传播方向上,单位面积. 单位时间通过的超声能量叫声强10.声强与超声频率的平方成正比11.声压是指超声场中某点的压强与该点没有超声波存在时的静态压强之差。
12.声阻抗等于介质的密度与声速的乘积.13.声压差2倍,则两信号的分贝差为6dB(分贝)14.两声压或波高之比取自然对数后的单位是分贝。
15.大平底声程差1倍,则声压差6dB16.平底孔声程差1倍,则声压差12dB17.平底孔孔径差1倍,回波差12dB18.长横孔孔径差1倍,回波差3dB19.长横孔声程差1倍,回波差9dB20.超声波垂直入射到异质界面时,其声压反射率或透射率与界面两侧介质的声阻抗有关。
21.同一固体材料中传播纵波和横波时的声阻抗一样。
22.引起超声波衰减的主要原因是扩散. 晶粒散射和介质吸收。
23.当超声波纵波斜入射时,纵波折射角等于90°时的入射角叫第一临界角。
24.在第二介质中采用横波探伤时,要求第二介质的纵波声速要大于第一介质的纵波声速,且入射角要大于第一临界角。
25.超声波探测气孔时灵敏度低。
26.超声波频率高,传播距离远,探测灵敏度高。
27.声束指向性不仅与频率有关而且与波型有关。
28.频率越高,晶片直径越大,指向性越好。
29.因为超声波会扩散衰减,因此检测应尽可能在近场区进行。
30.如果超声波频率不变,晶片面积越大则近场长度越短。
31.超声场近场长度越短,指向性越差。
UT问答题
1.试述什么是试块,超声波探伤试块的主要用途?答:试块是指按一定用途设计制作的具有简单几何形状人工反射体的试样。
试块的主要用途:1.确定探伤灵敏度 2.测试仪器和探头的性能 3.调整扫描速度4.评判缺陷的大小2.什么是灵敏度余量?答:灵敏度余量是指仪器最大输出时(增益,发射强度最大,衰减和抑制为0),使规定反射体回波达基准高所需衰减的衰减总量。
3.什么是缺陷定量,方法有哪些?答:缺陷定量包括确定缺陷的大小和数量,而缺陷的大小指缺陷的面积和长度。
方法有:当量法,底波高度法和测长法。
前两种适用于缺陷尺寸小于声束截面的情况,测长法适用于缺陷尺寸大于声束截面的情况。
4.什么是超声波?超声波的特点?答:频率高于20000HZ的机械波称超声波。
工业探伤所用的频率一般在0.5—10MHZ之间,对钢等金属的检验,常用频率为1---5MHZ之间。
特点:1超声波指向性好;2超声波能量高;3能在界面上产生反射,折射和波型转换;4超声波穿透能力强。
5.什么是耦合剂,影响因素有哪些?答:探伤时,为了提高耦合效果,在探头与工件表面之间施加的一层透声介质称为耦合剂。
影响因素:耦合层的厚度,表面粗糙度,耦合剂声阻抗,工件表面形状。
6.焊缝探伤时K值的选择原则?答:探头K值的选择应从以下三个方面考虑:1使声束能扫查到整个焊缝截面2使声束中心线尽量与主要危险性缺陷垂直3保证有足够的探伤灵敏度7.锻件探伤在什么情况下使用当量法,当量法有哪些?答:在锻件探伤中,对于尺寸小于声束截面的缺陷一般采用当量定量法。
当量法有:当量法试块比较法,当量计算法,当量A VG曲线法。
8.钢板探伤时引起底波消失的几种可能情况?答:1近表面有大面积缺陷2表面氧化皮与钢板结合不好3钢板中有吸收性缺陷4钢板中有倾斜的大缺陷9.何为金属材料的力学性能?主要有哪些指标?答:在外力作用下金属材料所表现的一些性能称为金属材料的力学性能;主要指标:塑性,韧性,硬度,强度。
UT问答题(整理稿).
超声波检测理论复习题问答题2.l什么是机械振动和机械波?二者有何关系?2.2什么是振动周期和振动频率?二者有何关系?2.3什么是谐振动?有何特点?什么叫阻尼振动和受迫振动?三者有何不同?超声波探头中的压电晶片在发射或接收超声波时产生何种振动?2.4什么是弹性介质?同样作为传声介质,固体和液体、气体有哪些不同?2.5什么是波动频率、波速和波长?三者有何关系?2.6什么是超声波?工业探伤应用的频率范围是多少?在超声波探伤中应用了超声波的哪些主要性质?2.7什么是波线、波阵面和波前?它们有何关系?2.8什么是平面波、柱面波和球面波?各有何特点?实际应用的超声波探头发出的波属于什么波?2.9简述影响超声波在介质中传播速度的因素有哪些?2.10什么是波的叠加原理?叠加原理说明了什么?2.11什么叫波的干涉现象?什么情况下合成振幅最大?什么情况下合成振幅最小?2.13何谓绕射(衍射)?绕射现象的发生与哪些因素有关?2.14什么叫超声场?超声场的特征量有哪些?2.16什么叫波型转换?波型转换与哪些因素有关?2.17什么叫端角反射?它有何特点?超声波检测单面焊根部未焊透缺陷时,探头Κ值应怎样选择?2.18什么叫超声波的衰减?简述衰减的种类和原因?2.19何谓主声束?何谓指向性?指向性与哪些因素有关?2.20圆盘源活塞波声场可分为哪几个区域?各有什么特点?2.21实际声场(固体介质中的脉冲波声场)与理想声场(液体介质连续波声场)有哪些不同?2.22横波声场与纵波声场相比,有哪些特点?2.23试述聚焦声场的结构与特点?2.24聚焦探头在应用上有哪些优点和不足?2.25什么是缺陷的当量尺寸?在超声波探伤中为什么要引进当量的概念?2.26什么是AVC曲线?AVC曲线中的A、Ⅴ、G各代表什么?AVC曲线可分为哪几类?3.l简述超声波探伤仪中同步电路的作用?3.3超声波探伤仪的接收电路由哪几部分组成?“抑制”旋钮有什么作用?3.4什么是压电晶体?举例说明压电晶体分为几类?3.5何谓压电材料的居里点?哪些情况要考虑它的影响?3.6探头保护膜的作用是什么?对它有哪些要求?3.7声束聚焦有什么优点?简述聚焦探头的聚焦方法和聚焦形式?3.8超声波探伤仪主要性能指标有哪些?3.9简述超声探伤系统主要性能指标有哪些?3.11对超声波探伤所用探头的晶片材料有哪些要求?/3.12什么是试块?试块的主要作用是什么?3.13试块有哪几种分类方法?我国常用试块有哪几种?3.14试块应满足哪些基本要求?使用试块时应注意些什么?3.15 我国的CSK—IA试块与IIW试块有何不同?德国和日本对IIW试块作了哪些修改?3.16 超声波探伤仪和探头的主要性能指标有哪些?4.l何谓耦合剂?简述影响耦合的因素有哪些?4.2什么叫探伤灵敏度?常用的调节探伤灵敏度的方法有几种?4.3何谓缺陷定量?简述缺陷定量方法有几种?4.4什么是当量尺寸?缺陷的当量定量法有几种?4.5什么是缺陷的指示长度?测定缺陷指示长度的方法分为哪两大类?4.6超声波探伤的分辨力与哪些因素有关?4.7怎样选择超声波探伤的频率?4.8超声波探伤时,缺陷状况对回波高度有哪些影响?4.9怎样选择超声波探伤的探头?4.10试比较横波探伤几种缺陷长度测定方法的特点。
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超声波检测习题一:是非题1.1 由于机械波是由机械振动产生的,所以波动频率等于振动频率。
()1.2 传声介质的弹性模量越大,密度越小,声速就越高。
()1.3一般固体介质中的声速随温度升高而增大。
()1.4 由端角反射率试验结果推断,使用K≥1.5的探头探测单面焊焊缝根部未焊透缺陷,灵敏度较低,可能造成漏检。
()1.5 超声波扩散衰减的大小与介质无关。
()1.6 频率相同的纵波,在水中的波长大于在钢中的波长()1.7 波的叠加原理说明,几列波在同一介质中传播并相遇时,都可以合成一个波继续传播()1.8 声压差2倍,则两信号的分贝差为6dB(分贝)()1.9 材料的声阻抗越大,超声波传播时衰减越大()1.10 平面波垂直入射到界面上,入射声压等于透射声压和反射声压之和()1.11 超声波的扩散衰减与波型,声程和传声介质、晶粒度有关()1.12 界面上入射声束的折射角等于反射角()1.13 当声束以一定角度入射到不同介质的界面上,会发生波型转换()1.14 在同一固体材料中,传播纵、横波时声阻抗不一样()1.15 超声波垂直入射时,界面两侧介质声阻抗差愈小,声压往复透射率愈低()1.16 当钢中的气隙(如裂纹)厚度一定时,超声波频率增加,反射波高也随着增加()1.17 超声波倾斜入射到介质界面时,同种波型的折射角总大于入射角()1.18 第二介质中折射的横波平行于界面时的纵波入射角为第一临界角()1.19 如果有机玻璃/铝界面的第一临界角大于有机玻璃/钢界面第一临界角,则前者的第二临界角也一定大于后者()1.20 以有机玻璃作声透镜的水浸聚焦探头,有机玻璃/水界面为凹曲面()1.21 超声波检测中所指的衰减仅为材料对声波的吸收作用()2.1超声波频率越高,近场区的长度也就越大()2.2 对同一个直探头来说,在钢中的近场长度比在水中的近场长度大()2.3 近场区由于波的干涉检测定位和定量都不准()2.4 探头频率越高,声束扩散角越小()2.5 超声波检测的实际声场中的声束轴线上不存在声压为零的点()2.6 声束指向性不仅与频率有关,而且与波型有关()1 页17 共页第2.7 因为近场区内有多个声压为零的点,所以检测时近场区缺陷往往会漏检()2.8 如超声波频率不变,晶片面积越大,超声场的近场长度越短()2.9 实际声场与理想声场在远场区轴线上声压分布基本一致()2.10 与圆盘源不同,矩形波源的纵波声场有两个不同的半扩散角()2.11 200mm处Ф4长横孔的回波声压比100mm处Ф2长横孔的回波声压低()2.12 轴类工件外圆径向检测时,曲底面回波声压与同声程理想大平面相同()3.1 超声波检测中,发射超声波是利用正压电效应,接收超声波是利用逆压电效3.2 与普通探头相比,聚焦探头的分辨力较高()3.3 双晶探头只能用于纵波检测()3.4 通用AVG曲线采用的距离是以近场长度为单位的归一化距离,适用于不同规格的探头()3.5 检测仪中的发射电路亦可产生几百伏到上千伏的电脉冲去激励探头晶片振动()3.6 探头中压电晶片背面加吸收块是为了提高机械品质因子θm,减少机械能损耗()3.7 工件表面比较粗糙时,为防止探头磨损和保护晶片,宜选用硬保护膜()3.8 斜探头楔块前部和上部开消声槽的目的是使声波反射回晶片处,减少声能损失()3.9 双晶直探头倾角越大,交点离探测面距离愈远。
覆盖区愈大()3.10 斜探头前部磨损较多时,探头的K值将变大()3.11 利用IIW试块上Ф50mm孔与两侧面的距离,仅能测定直探头盲区的大致范围()3.12中心切槽的半圆试块,其反射特点是多次回波总是等距离出现()3.13 温度对斜探头折射角有影响,当温度升高时,折射角将变大()3.14通用数字超声波探伤仪与模拟探伤仪器一样也属于A型脉冲反射式探伤仪()3.15数字超声波探伤仪在检测焊缝缺陷时自动记录数据,无需人为测量()3.16数字超声波探伤仪可以手动或者自动校准探头零偏值()4.1 多次底波法缺陷检出灵敏度低于缺陷回波法()4.2 “灵敏度”意味着发现小缺陷的能力,因此超声波检测灵敏度越高越好()4.3 当量法用来测量大于声束截面的缺陷的尺寸()4.4 半波高度法用来测量小于声束截面的缺陷的尺寸()4.5 曲面工件检测时,检测面曲率半径愈大,耦合效果愈好4.6 采用当量法确定的缺陷尺寸一般小于缺陷的实际尺寸()4.7 只有当工件中缺陷在各个方向的尺寸均大于声束截面时,才能采用测长法确定缺陷长度()4.8 当工件内存在较大的内应力时,将使超声波的传播速度及方向发生变化()2 页17 共页第5.1 钢板检测时,通常只根据缺陷波情况判定缺陷()5.2 厚钢板检测中,若出现缺陷的多次反射波,说明缺陷的尺寸一定较大。
()5.3 较薄钢板采用底波多次法检测时,如出现“叠加效应”,说明钢板中缺陷尺寸一定很大()5.4 复合钢板检测时,可从母材一侧检测,也可从复合材料一侧检测()5.5 直探头置于非重皮侧的钢板表面检测,容易发现钢板中的重皮缺陷()5.6 小径管水浸聚焦法检测时,应使探头的焦点落在与声束轴线垂直的管心线上()5.7 钢管作手工接触法周向检测时,应从顺、逆时针两个方向各检测一次()6.1 对轴类锻件检测,一般来说以纵波直探头从径向探测效果最佳()6.2 使用斜探头对轴类锻件作圆柱面轴向探测时,探头应用正反两个方向扫查6.3 对饼形锻件,采用直探头作径向探测是最佳的检测方法()6.4 锻件检测中,如缺陷引起底波明显下降或消失时,说明锻件中存在较严重的缺陷()6.5 锻件检测时,如缺陷被检测人员判定为白点,则应按密集缺陷评定锻件等级()6.6 直探头在圆柱形轴类锻件外园检测时发现的游动回波都是裂纹回波()6.7 用锻件大平底调灵敏度时,如底面有污物将会使底波下降,这样调节的灵敏度将偏低,缺陷定量将会偏小6.8 铸钢件超声波检测,一般以纵波直探头为主()7.1 焊缝横波检测中,裂纹等危害性缺陷的反射波幅一般很高()7.2 当焊缝中的缺陷与声束成一定角度时,探测频率较高时,缺陷回波不易被探头接收()7.3 焊缝横波检测在满足灵敏度要求的情况下,应尽量选用大K值的探头()7.4 斜探头环绕扫查时,回波高度几乎不变,则可判断为点状缺陷()7.5 由于管座角焊缝中危害最大的缺陷是未熔合和裂纹等纵向缺陷,因此一般以纵波直探头探测为主()7.6 裂缝检测中,裂纹的回波比较尖锐,探头转动时,波很快消失()二.选择题1.1 超声波在弹性介质中传播时,下面哪句话是错误的()A.介质由近及远,一层一层地振动。
B.能量逐层向前传播C.遇到障碍物的尺寸只要大于声束宽度就会全部反射。
D.遇到很小的缺陷会产生绕射。
1.2 超声波是频率超出人耳听觉的弹性机械波,其频率范围约为()A.高于20000Hz。
B.1~10MHz。
C.高于200Hz。
D.0.25~15MHz。
1.3 在金属材料的超声波检测中,使用最多的频率范围是()A.10~25 MHz。
B.1~1000KHz。
C.1~5MHz。
D.大于20000MHz。
3 页17 共页第1.4 机械波的波速取决于()A.机械振动中质点的速度。
B.机械振动中质点的振幅。
C.机械振动中质点的振动频率。
D.弹性介质的特性。
1.5在同种固体材料中,纵波声速CL,横波声速Cs,表面波Cr之间的关系是()A.Cr>Cs>CL。
B.Cs>CL>Cr。
C.CL>Cs>Cr。
D.以上都不对1.6 超声波入射到异质界面时,可能发生()A.反射。
B.折射。
C.波型转换。
D.以上都是。
1.7 在流体中可传播()A.纵波。
B.横波。
C.纵波、横波及表面波。
D.切变波。
1.8 超声纵波、横波和表面波速度主要取决于()A.频率。
B.传声介质的几何尺寸。
C.传声材料的弹性模量和密度。
D.以上都不全面,须视具体情况而定。
1.9 超声波声速c、波长λ与频率f之间的关系为()A.c=λf。
B.f=λc。
C.λ=cf。
D.c=λf2。
1.10 一般认为表面波作用于物体的深度大约为()A.半个波长。
B.一个波长。
C.两个波长。
D.三个波长。
1.11 脉冲反射法超声波检测主要利用超声波传播过程中的()A.散射特性。
B.反射特性。
C.透射特性。
D.扩散特性。
1.12 材料的声速和密度的乘积称为声阻抗,它将影响超声波()A.在传播时的材质衰减。
B.从一个介质到达另一个介质时在界面上的反射和透射。
C.在传播时的散射。
D.扩散角大小。
1.13 垂直入射到异质界面的超声波束的反射声压和透射声压()A.与界面两边材料的声速有关。
B.与界面两边材料的密度有关。
C.与界面两边材料的声阻抗有关。
D.与入射声波型有关。
1.14 超声波传播过程中,遇到尺寸与波长相当的障碍物时,将发生()A.只绕射,无反射。
B.既反射,又绕射。
C.只反射,无绕射。
D.以上都有可能。
1.15 在同一界面上,声强透射率T与声压反射率r质检的关系是()A.T=r2。
B.T=1—r2。
C.T=1+r。
D.T=1—r1.16 倾斜入射到异质界面的超声波束的反射声压与透射声压与哪一因素有关()?A.反射波波型。
B.入射角度。
C.界面两侧的声抗阻。
D.以上都是。
1.17 一般的说,如果频率相同,则在粗晶材料中穿透能力最强的振动波型为()4 页17 共页第A.表面波。
B.纵波。
C.横波。
D.三种波型的穿透力相同。
1.18 当超声纵波由有机玻璃以入射角15°射向钢界面时,可能存在()A.反射纵波。
B.反射横波。
C.折射纵波和折射横波。
D.以上都有。
1.19 要在工件中得到纯横波,探头入射角α必须()A.大于第二临界角。
B.大于第一临界角。
C.在第一、第二临界角之间。
D.小于第二临界角。
1.20 一般均要求斜探头楔块材料的纵波速度小于被检材料的纵波声速,因为只有这样才有可能()A.在工件中得到纯横波。
B.得到良好的声束指向性。
C.实现声速聚焦。
D.减少近场区的影响。
1.21 超声波(活塞波)在非均匀介质中传播,引起声能衰减的原因是()A.介质对超声波的吸收。
B.介质对超声波的散射。
C.声束扩散。
D.以上全部。
1.22 斜探头直接接触法探测钢板焊缝时,其横波()A.在有机玻璃斜楔块中产生。
B.从晶片上直接产生。
C.在有机玻璃与耦合层界面上产生。
D.在耦合层与钢板界面上产生。
1.23 由材料晶粒粗大而引起的衰减属于()A.扩散衰减。
B.散射衰减。
C.吸收衰减。
D.以上都是。
1.24 与超声频率无关的衰减方式是()A.扩散衰减。
B.散射衰减。
C.吸收衰减。
D.以上都是。
1.25 下面有关材料衰减的叙述,哪句话是错误的()A.横波衰减比纵波严重。
B.固体材料的衰减系数一般随温度上升而增大。