超声波探伤仪探伤技术

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超声波探伤实验报告

超声波探伤实验报告

超声波探伤实验报告引言:超声波探伤是一种常用且十分重要的无损检测技术,利用超声波的传播和反射特性来检测材料内部的缺陷,具有广泛的应用领域和丰富的研究内容。

通过本次实验,我们旨在探索超声波探伤技术的原理和应用,并通过实际操作来了解其实验过程和结果。

一、实验目的本实验的目的是研究超声波在不同材料中传播和反射的特性,以及利用超声波探伤技术检测材料中的缺陷情况。

通过实验,我们能够了解超声波在不同材料中的传播速度、反射特性以及对不同尺寸、形状的缺陷的探测敏感度。

二、实验装置和方法1. 超声波探伤仪:我们采用了一台商用的超声波探伤仪,该仪器具有较高的频率范围和分辨率,能够满足该实验的需求。

2. 实验样品:选择了不同材料(如金属、陶瓷等)的标准样品进行实验。

3. 实验过程:首先,根据实验需求选择适当的探头,将其通过声耦剂与样品表面接触。

然后,控制超声波仪器进行扫描,在实验过程中记录和分析数据。

三、实验结果和讨论1. 超声波在不同材料中的传播速度:通过实验,我们得到了不同材料中超声波的传播速度。

实验结果表明,不同材料的物理性质会影响超声波的传播速度,如金属材料具有较高的传播速度,而陶瓷材料的传播速度较低。

这些数据对于超声波探伤仪的校准和实际应用非常重要。

2. 超声波在材料中的反射特性:我们通过实验观察到在探测头将超声波引入样品后,部分超声波会被样品内的缺陷或界面反射回来。

通过检测反射回来的超声信号,我们可以推测出样品内的缺陷位置和形状。

实验结果表明,缺陷较严重的样品会导致更多的超声波反射,从而能够被更易于探测到。

3. 超声波探测缺陷的敏感度:通过在样品中加入不同尺寸和形状的缺陷,我们测试了超声波探测的敏感度。

实验结果表明,超声波探测对于较大和较深的缺陷相对较为敏感,而对于较小和浅的缺陷则有一定的探测限度。

四、结论通过本次实验,我们深入了解了超声波探伤的原理、实验方法以及应用。

实验结果证实了超声波在不同材料中的传播速度、反射特性和对不同尺寸缺陷的探测敏感度。

超声波探伤的频率和探测深度

超声波探伤的频率和探测深度

超声波探伤的频率和探测深度
1、超声波仪器有两种频率的概念
⾸先是检测频率,应该说这主要取决于探头晶⽚的共振频率。

在探伤仪中设定该频率的⽬的是设定带通滤波电路的中⼼频率,以获得更好的信号质量。

其次是重复频率,它是指探伤仪每秒种发射⾼压电脉冲的数量。

它是⼀个很重要的参数,设定不当会造成各种问题,尤其是在厚⼯件探伤和⾼速⾃动探伤时,重复频率⾮常关键。

2、超声波仪器的最⼤检测深度影响因素太多,可能讲不全,主要是有以下⼏点:
⼯件的声学特性,声压衰减系数
⼯件表⾯形状、表⾯粗糙度等
探头检测频率
探伤仪和探头的功率(即发射能量)。

超声波探伤第一节

超声波探伤第一节
Δ=20lgP2/P1=20lgH2/H1 我们所说的分贝是不是声强? (3-3)
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一、超声波探伤的概述
【例1】 示波屏上一波高为80mm,另一波高为20mm,前者比后者 高多少dB?
解:Δ=20lgH2/H1=20lg80/20=12dB 答:前者比后者高12dB。
c. 声阻抗(Z) 超声场中任一点的声压与该处质点振动速度之比为声阻抗,常用Z表示, 单位为克/厘米2·秒(g/cm2·s)。
R


Z2 Z2

Z1 Z1
2

0.99 12


0.99 1

0
T 4Z1Z2 4 0.99 1
Z1 Z2 2 0.99 12
20
一、超声波探伤的概述
当界面尺寸很小时,超声波将绕过其边缘继续前进,即产生波的绕射, 如图3-7所示。
三、平板对接焊缝超声波探伤技术
1.焊缝中的常见缺陷 2.探伤方法 3.探伤条件的选择 4. 探伤仪的调节 5.扫查方式 6.缺陷位置的测定 7.缺陷大小的测定 8. 缺陷评定 9.焊缝质量的评定
4
(1)超声波的概念 频率高于20000Hz的机械波叫做超声波。
超声波是一种机械振动波。 听觉范围:声波频率在20Hz-2OkHz 次声波:频率小于20Hz的声波 超声波:频率超过2OkHz的声波 探伤常用的频率范围:1MHz~10MHz
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一、超声波探伤的概述
(2) 超声波入射到界面时的反射和折射 ①垂直入射异质界面时的透射、反射和绕射 当超声波从一种介质垂直入射到第二种介质上时,将在第一种介 质中产生一个与入射波方向相反的反射波,在第二种介质中产生与入 射波方向相同的透射波,如图3-6所示。

超声波探伤培训教程

超声波探伤培训教程

超声波探伤培训教程超声波探伤技术是一种通过超声波在材料内部传播和反射的方式来检测材料中存在的缺陷或者异物的非破坏性检测技术。

在工业领域得到了广泛应用,尤其是在航空、航天、核能、石油等行业。

本教程将系统介绍超声波探伤的原理、设备以及操作技巧,帮助读者全面了解和掌握超声波探伤技术。

一、原理1. 超声波的生成和传播超声波是指频率超过20kHz的声波。

其生成通常是通过压电晶体的压电效应来实现,当施加电压时,压电晶体会振动并产生超声波。

超声波在材料中的传播是一种机械波的传播方式,它具有直线传播、可传递到深层、能量损失小等特点。

2. 超声波的反射和散射当超声波遇到材料中的缺陷或者界面时,会发生反射和散射。

根据反射和散射的信号,可以判断材料中的缺陷类型、位置、尺寸等信息。

常用的探伤方法包括脉冲回波法和相位数组法。

二、设备1. 超声波探伤仪超声波探伤仪是进行超声波探伤的核心设备,它包括发射装置、接收装置、信号处理系统等部分。

发射装置用于产生超声波信号,接收装置用于接收反射和散射的信号,信号处理系统则对接收到的信号进行处理和显示。

2. 探头探头是超声波探伤仪的重要部件,其质量和性能直接影响到探伤的效果。

常见的探头类型有直探头、斜探头、浸润式探头等。

不同类型的探头适用于不同的检测对象和环境。

三、操作技巧1. 检测准备在进行超声波探伤之前,需要对设备和探头进行校准和检查,确保其正常工作。

同时,还需要根据待检测材料的类型和要求选择合适的探头,并对材料表面进行清洁和处理。

2. 检测步骤(1)将探头与被检测材料紧密接触,确保超声波能够传播到材料内部。

(2)调节探测范围和增益,以保证检测到的信号具有足够的强度。

(3)进行扫描或者点检测,记录检测到的信号并分析。

(4)根据检测结果判断材料的质量,如果发现缺陷,需进一步分析和评估。

四、应用案例超声波探伤技术在各个行业都有广泛的应用。

以下是几个实际案例:1. 航空领域在航空器制造和维修过程中,通过超声波探伤可以检测飞机结构中的隐蔽缺陷,如裂纹、孔洞等。

超声波探伤仪

超声波探伤仪

超声波探伤仪超声波探伤仪是一种用于检测材料内部缺陷的非破坏性检测技术。

它利用超声波在材料中传播的特性,通过探头产生超声波并接收回波信号,从而对材料的内部缺陷进行检测和定位。

超声波探伤仪可以广泛应用于金属、合金、塑料、陶瓷、复合材料等各种材料的检测中,包括工业制造、航空航天、电力、石油化工、建筑等领域。

它可以检测到材料中的气孔、夹杂物、裂纹、脱粘、异物等缺陷,并根据回波信号的特征进行分析,判断缺陷的尺寸、形态和性质。

超声波探伤仪的基本原理是利用超声波在材料中传播的特性。

超声波是一种频率高于人类听觉范围的机械波,它可以在固体、液体和气体中传播。

当超声波遇到介质的界面时,一部分能量会发生反射,另一部分能量会继续传播到下一个界面。

通过控制超声波的传播和接收,可以测量超声波在材料中的传播时间和能量变化,从而对材料内部的缺陷进行检测。

超声波探伤仪的主要组成部分包括超声波发射器、接收器、探头和信号处理器。

超声波发射器用于产生超声波信号,通常采用压电晶体或磁致伸缩材料作为发射元件。

接收器用于接收超声波的回波信号,并将信号转化为电信号。

探头是超声波探伤仪的核心部件,它将超声波信号引导到被检测材料中,并接收回波信号。

信号处理器用于对接收到的回波信号进行放大、滤波、增益和显示等处理,使得用户能够清晰地观察到材料内部的缺陷。

超声波探伤仪的工作原理是先将超声波信号由发射器发出,经过探头引导到被检测材料中,然后由探头接收回波信号,再经过接收器和信号处理器进行处理,最后通过显示器或记录仪展示给用户。

用户通过观察回波信号的特征,可以判断材料内部是否存在缺陷,并进一步分析缺陷的位置、形态和性质。

超声波探伤仪具有灵敏度高、定位准确、速度快、无损伤等优点。

它可以检测到微小的缺陷,并能够定位缺陷的具体位置,对于对材料性能有要求的产品,如飞机零部件、汽车发动机、石油管道等,超声波探伤技术是一种理想的检测方法。

此外,超声波探伤仪还可以用于材料的质量控制和生产过程中的缺陷检测,帮助企业提高产品质量和生产效率。

[新版]超声波探伤方法和探伤标准

[新版]超声波探伤方法和探伤标准

超声波探伤方法和探伤标准中华人民共和国国家标准1 主题内容与适用范围本标准规定了检验焊缝及热影响区缺陷,确定缺陷位置、尺寸和缺陷评定的一般方法及探伤结果的分级方法.本标准适用于母材厚度不小于8mm的铁素体类钢全焊透熔化焊对接焊缝脉冲反射法手工超声波检验.本标准不适用于铸钢及奥氏体不锈钢焊缝;外径小于159mm的钢管对接焊缝;内径小于等于200mm的管座角焊缝及外径小于250mm和内外径之比小于80%的纵向焊缝.2 引用标准ZB Y 344 超声探伤用探头型号命名方法ZB Y 231 超声探伤用探头性能测试方法ZB Y 232 超声探伤用1号标准试块技术条件ZB J 04 001 A型脉冲反射式超声探伤系统工作性能测试方法3 术语3.1 简化水平距离l’从探头前沿到缺陷在探伤面上测量的水平距离.3.2 缺陷指示长度△l焊缝超声检验中,按规定的测量方法以探头移动距离测得的缺陷长度.3.3 探头接触面宽度W环缝检验时为探头宽度,纵缝检验为探头长度,见图1.3.4 纵向缺陷大致上平行于焊缝走向的缺陷.3.5 横向缺陷大致上垂直于焊缝走向的缺陷.3.6 几何临界角β’筒形工件检验,折射声束轴线与内壁相切时的折射角.3.7 平行扫查在斜角探伤中,将探头置于焊缝及热影响区表面,使声束指向焊缝方向,并沿焊缝方向移动的扫查方法.3.8 斜平行扫查在斜角探伤中,使探头与焊缝中心线成一角度,平等于焊缝方向移动的扫查方法.3.9 探伤截面串列扫查探伤时,作为探伤对象的截,一般以焊缝坡口面为探伤截面,见图2.3.10 串列基准线串列扫查时,作为一发一收两探头等间隔移动基准的线.一般设在离探伤截面距离为0.5跨距的位置,见图2.3.11 参考线探伤截面的位置焊后已被盖住,所以施焊前应予先在探伤面上,离焊缝坡口一定距离画出一标记线,该线即为参考线,将作为确定串列基准线的依据,见图3.3.12 横方形串列扫查将发、收一组探头,使其入射点对串列基准线经常保持等距离平行于焊缝移动的扫查方法,见图4.3.13 纵方形串列扫查将发、收一组探头使其入射点对串列基准线经常保持等距离,垂直于焊缝移动的扫查方法,见图4.4 检验人员4.1 从事焊缝探伤的检验人员必须掌握超声波探伤的基础技术,具有足够的焊缝超声波探伤经验,并掌握一定的材料、焊接基础知识.4.2 焊缝超声检验人员应按有关规程或技术条件的规定经严格的培训和考核,并持有相考核组织颁发的等级资格证书,从事相对应考核项目的检验工作.注:一般焊接检验专业考核项目分为板对接焊缝;管件对接焊缝;管座角焊缝;节点焊缝等四种.4.3 超声检验人员的视力应每年检查一次,校正视力不得低于1.0.5 探伤仪、探头及系统性能5.1 探伤仪使用A型显示脉冲反射式探伤仪,其工作频率范围至少为1-5MHz,探伤仪应配备衰减器或增益控制器,其精度为任意相邻12dB误差在±1dB内.步进级每档不大于2dB, 总调节量应大于60dB,水平线性误差不大于1%,垂直线性误差不大于5%.5.2 探头5.2.1 探头应按ZB Y344标准的规定作出标志.5.2.2 晶片的有效面积不应超过500mm2,且任一边长不应大于25mm.5.2.3 声束轴线水平偏离角应不大于2°.5.2.4 探头主声束垂直方向的偏离,不应有明显的双峰,其测试方法见ZB Y231.5.2.5 斜探头的公称折射角β为45°、60°、70°或K值为1.0、1.5、2.0、2.5,折射角的实测值与公称值的偏差应不大于2°(K值偏差不应超过±0.1),前沿距离的偏差应不大于1mm.如受工件几何形状或探伤面曲率等限制也可选用其他小角度的探头.5.2.6 当证明确能提高探测结果的准确性和可靠性,或能够较好地解决一般检验时的困难而又确保结果的正确,推荐采用聚焦等特种探头.5.3 系统性能5.3.1 灵敏度余量系统有效灵敏度必须大于评定灵敏度10dB以上.5.3.2 远场分辨力a.直探头:X≥30dB;b.斜探头:Z≥6dB.5.4 探伤仪、探头及系统性能和周期检查5.4.1 探伤仪、探头及系统性能,除灵敏度余量外,均应按ZB J04 001的规定方法进行测试.5.4.2 探伤仪的水平线性和垂直线性,在设备首次使用及每隔3个月应检查一次.5.4.3 斜探头及系统性能,在表1规定的时间内必须检查一次.6 试块6.1 标准试块的形状和尺寸见附录A,试块制造的技术要求应符合ZB Y232的规定,该试块主要用于测定探伤仪、探头及系统性能.6.2 对比试块的形状和尺寸见附录B.6.2.1 对比试块采用与被检验材料相同或声学性能相近的钢材制成.试块的探测面及侧面,在以2.5MHz以上频率及高灵敏条件下进行检验时,不得出现大于距探测面20mm处的Φ2mm 平底孔反射回来的回波幅度1/4的缺陷回波.6.2.2 试块上的标准孔,根据探伤需要,可以采取其他形式布置或添加标准孔,但应注意不应与试块端角和相邻标准孔的反射发生混淆.6.2.3 检验曲面工件时,如探伤面曲率半径R小于等于W2/4时,应采用与探伤面曲率相同的对比试块.反射体的布置可参照对比试块确定,试块宽度应满足式(1):b≥2λ S/De (1)式中b----试块宽度,mm;λ--波长,mm;S---声程,m;De--声源有效直径,mm6.3 现场检验,为校验灵敏度和时基线,可以采用其他型式的等效试块.7 检验等级7.1 检验等级的分级根据质量要求检验等级分为A、B、C三级,检验的完善程度A级最低,B级一般,C级最高,检验工作的难度系数按A、B、C顺序逐级增高.应按照工件的材质、结构、焊接方法、使用条件及承受载荷的不同,合理的选用检验级别.检验等级应接产品技术条件和有关规定选择或经合同双方协商选定.注:A级难度系数为1;B级为5-6;C级为10-12.本标准给出了三个检验等级的检验条件,为避免焊件的几何形状限制相应等级检验的有效性,设计、工艺人员应考虑超声检验可行性的基础上进行结构设计和工艺安排.7.2 检验等级的检验范围7.2.1 A级检验采用一种角度的探头在焊缝的单面单侧进行检验,只对允许扫查到的焊缝截面进行探测.一般不要求作横向缺陷的检验.母材厚度大于50Mm时,不得采用A级检验.7.2.2 B级检验原则上采用一种角度探头在焊缝的单面双侧进行检验,对整个焊缝截面进行探测.母材厚度大于100mm时,采用双面双侧检验.受几何条件的限制,可在焊缝的双面半日侧采用两种角度探头进行探伤.条件允许时应作横向缺陷的检验.7.2.3 C级检验至少要采用两种角度探头在焊缝的单面双侧进行检验.同时要作两个扫查方向和两种探头角度的横向缺陷检验.母材厚度大于100mm时,采用双面侧检验.其他附加要求是:a.对接焊缝余高要磨平,以便探头在焊缝上作平行扫查;b.焊缝两侧斜探头扫查经过的母材部分要用直探头作检查;c.焊缝母材厚度大于等于100mm,窄间隙焊缝母材厚度大于等于40mm时,一般要增加串列式扫查,扫查方法见附录C.8 检验准备8.1 探伤面8.1.1 按不同检验等级要求选择探伤面.推荐的探伤面如图5和表2所示.8.1.2 检验区域的宽度应是焊缝本身再加上焊缝两侧各相当于母材厚度30%的一段区域,这个区域最小10mm,最大20mm,见图6.8.1.3 探头移动区应清除焊接飞溅、铁屑、油垢及其他外部杂技.探伤表面应平整光滑,便于探头的自由扫查,其表面粗糙度不应超过6.3μm,必要时应进行打磨:a.采用一次反射法或串列式扫查探伤时,探头移动区应大于1.25P:P=2δtgβ (2)或P=2δK (3)式中P----跨距,mm;δ--母材厚度,mmb.采用直射法探伤时,探头移动区应大于0.75P.8.1.4 去除余高的焊缝,应将余高打磨到与邻近母材平齐.保留余高的焊缝,如焊缝表面有咬边,较大的隆起凹陷等也应进行适当的修磨,并作圆滑过渡以影响检验结果的评定.8.1.5 焊缝检验前,应划好检验区段,标记出检验区段编号.8.2 检验频率检验频率f一般在2-5MHz范围内选择,推荐选用2-2.5MHz公称频率检验.特殊情况下,可选用低于2MHz或高于2.5MHz的检验频率,但必须保证系统灵敏度的要求.8.3 探头角度8.3.1 斜探头的折射角β或K值应依据材料厚度,焊缝坡口型式及预期探测的主要缺陷来选择.对不同板厚推荐的探头角度和探头数量见表2.8.3.2 串列式扫查,推荐选用公称折射角为45°的两个探头,两个探头实际折射角相差不应超过2°,探头前洞长度相差应小于2mm.为便于探测厚焊缝坡口边缘未熔合缺陷,亦可选用两个不同角度的探头,但两个探头角度均应在35°-55°范围内.8.4 耦合剂8.4.1 应选用适当的液体或糊状物作为耦合剂,耦合剂应具有良好透声性和适宜流动性,不应对材料和人体有作用,同时应便于检验后清理.8.4.2 典型的耦合剂为水、机油、甘油和浆糊,耦合剂中可加入适量的"润湿剂"或活性剂以便改善耦合性能.8.4.3 在试块上调节仪器和产品检验应采用相同的耦合剂.8.5 母材的检查采用C级检验时,斜探头扫查声束通过的母材区域应用直探头作检查,以便探测是否有有探伤结果解释的分层性或其他缺陷存在.该项检查仅作记录,不属于对母材的验收检验.母材检查的规程要点如下:a.方法:接触式脉冲反射法,采用频率2-5MHz的直探头,晶片直径10-25mm;b.灵敏度:将无缺陷处二次底波调节为荧光屏满幅的100%;c.记录:凡缺陷信号幅度超过荧光屏满幅20%的部位,应在工件表面作出标记,并予以记录.9 仪器调整和校验9.1 时基线扫描的调节荧光屏时基线刻度可按比例调节为代表缺陷的水平距离l(简化水平距离l’);深度h;或声程S,见图7.9.1.1 探伤面为平面时,可在对比试块上进行时基线扫描调节,扫描比例依据工件工和选用的探头角度来确定,最大检验范围应调至荧光屏时基线满刻度的2/3以上.9.1.2 探伤面曲率半径R大于W2/4时,可在平面对比试块上或与探伤面曲率相近的曲面对比试块上,进行时基线扫描调节.9.1.3 探伤面曲率半径R小于等于W2/4时,探头楔块应磨成与工件曲面相吻合,在6.2.3条规定的对比试块上作时基线扫描调节.9.2 距离----波幅(DAC)曲线的绘制9.2.1 距离----波幅曲线由选用的仪器、探头系统在对比试块上的实测数据绘制见图8,其绘制方法见附录D,曲线由判废线RL,定量线SL和评定线EL组成,不同验收级别的各线灵敏度见表3.表中的DAC是以Φ3mm标准反射体绘制的距离--波幅曲线--即DAC基准线.评定线以上至定量线以下为1区(弱信号评定区);定量线至判废线以下为Ⅱ区(长度评定区);判废线及以上区域为Ⅲ区(判废区).9.2.2 探测横向缺陷时,应将各线灵敏度均提高6dB.9.2.3 探伤面曲率半径R小于等于W2/4时,距离--波幅曲线的绘制应在曲面对比试块上进行.9.2.4 受检工件的表面耦合损失及材质衰减应与试块相同,否则应进行传输损失修整见附录E,在1跨距声程内最大传输损失差在2dB以内可不进行修整.9.2.5 距离--波幅曲线可绘制在坐标纸上也可直接绘制在荧光屏刻度板上,但在整个检验范围内,曲线应处于荧光屏满幅度的20%以上,见图9,如果作不到,可采用分段绘制的方法见图10.。

超声波探伤的通用方法和基础技术——(第一节超声波探伤方法分类及特点)

超声波探伤的通用方法和基础技术——(第一节超声波探伤方法分类及特点)

第三章 超声波探伤的通用方法和基础技术第一节 超声波探伤方法分类及特点超声波探伤的实质是:首先将工件被检部位处于一个超声场中,工件若无不连续分布(如无缺陷等),则超声场在连续介质中的分布是正常的。

若工件中存在不连续分布(如有缺陷等),则超声波在异质界面上产生反射、折射和透射,使超声场的正常分布受到干扰。

使用一定的方法测出这种异常分布相对于正常分布的变化,并找出它们之间变化规律,这就是超声波探伤的任务。

超声波探伤有许多方法,如将它们逐一分类,一般可用以下几种:下面仅以实际探伤中较为常用的方法和特点作一简介。

一、脉冲反射法和穿透法超声波在传播过程中遇到缺陷会产生反射、透射及缺陷后侧声影,按以上这些引起声场异常变化的不同原理,可将检测方法分为脉冲反射和穿透法(又称阴影法),前者以检测缺陷的反射声压(或声能)大小来确定缺陷量值,后者以测定缺陷对超声波的正常传播的遮挡所造成的声影大小来确定缺陷的量值。

图3–1和图3–2所示为这两者的工作原理图。

目前,超声波探伤中常用脉冲反射法,与穿透法相比,脉冲反射法有如下特点: 1. 灵敏度高对于穿透法,只有当超声声压变化大于20%以上时才有可能检测,它相当于声压只降低超声波探伤直接接触法 液浸法 按缺陷显示方式分按超声波传播方式分 按探伤工作原理分按探伤波型分按超声波耦合方式分按探头数量分穿透法脉冲反射法连续波法 脉冲波法A 型显示法B 型显示法单探头法双探头法纵波法横波法 表面波法2dB。

由于探头晶片尺寸有一定大小及缺陷本身的声衍射现象,要获得大于20%声压变化量,缺陷对声传播遮挡面积已相当大了。

对于脉冲反射法,缺陷反射波声压仅是入射声压的1%时,探伤仪就已经能够检出,此时,与缺陷反射声压相对应的反射面积是很小的。

2. 缺陷定位精度高脉冲反射法可利用缺陷反射波的传播时间,通过扫描速度(即时间轴比例)调节,对缺陷进行正确定位。

而穿透法只能以观察接收波形高低来确定缺陷面积,而波形所处位置不能表示缺陷声程,即处于不同部位的相同面积的缺陷,其接收波形高度相等,位置不变,见图3–3所示。

超声波探伤的通用方法和基础技术——(第二节超声波探伤的基本方法)

超声波探伤的通用方法和基础技术——(第二节超声波探伤的基本方法)

第三章超声波探伤的通用方法和基础技术第二节超声波探伤的基本方法一、超声波探伤的缺陷定位原理脉冲反射法超声波探伤中对缺陷位置的确定,通常以探头所在的探测面作为测量基准。

由于示波管水平刻度线经时间轴比例适当调整后,它就能指示相应的距离,所以时间轴比例的调整(即探测范围调整)是缺陷定位中的重要环节。

1. 直探头纵波探伤直探头纵波探伤时,探测范围的调整可借助标准试块或对比试块进行,也可直接利用工件大平底面。

调节时应同时校正零位,使声程原点与水平刻度零位相互一致,按照需要调整的探测范围选择适当厚度的试块,以便得到两个以上的底面回波。

这是因为发射脉冲前沿位置与声程原点不一定一致,用一次底面反射(一个基准回波)不能正确调整探测范围和校正零位的缘故。

例如,调整钢中200mm的探测范围时,可用IIW试块厚度100mm作探测基准,调节深度粗调与细调,以及水平旋钮,使测距为100mm的一次底波B1和二次底波B2分别位于水平刻度的5格和10格处(见图3–16所示),此时,时间轴水平刻度每格代表钢中声程20mm。

图3–16 直探头纵波探伤时探测范围调整2. 斜探头横波探伤斜探头横波探伤的定位方法不像直探头纵波探伤那样只用单一的声程定位,而有声程定位、水平定位和深度定位之分。

同时,为使定位计算方便,通常将斜探头入射点作为声程原点,并经零位校正后,声程原点与时间轴零位相一致。

这样,有机玻璃中一段纵波声程移在零位左边,零位右边的时间轴刻度直接表示了工件中反射体的声程、水平距或深度距离,读数方便。

图3–17为用斜探头横波进行焊缝探伤的示例。

图3–17 焊缝中缺陷的定位方法由图可知,所谓声程定位,即示波屏上显示的缺陷波前沿所对应的时间轴刻度,表示了缺陷距入射点的斜声程W ;水平定位则表示缺陷距入射点的水平距离x ;深度定位则表示缺陷距探测面的深度y 。

虽然它们确定缺陷位置的方法有所区别,但实际上经过简单的三角关系计算,可以很方便地进行相互换算。

超声波探伤工艺

超声波探伤工艺

超声波探伤工艺
超声波探伤工艺是一种无损检测技术,通过利用超声波的特性来检测材料内部的缺陷和损伤。

以下是超声波探伤工艺的基本步骤:
1.前期准备:在开始检测之前,需要先了解被检测对象的基本情
况,包括材料类型、规格尺寸、加工工艺等。

同时,还需要对超声波探伤仪进行检查和校准,确保其处于正常工作状态。

2.表面处理:对被检测对象的表面进行处理,清除表面的污垢、
油污、锈迹等影响检测结果的因素。

对于一些特殊材料,如塑料、玻璃等,需要进行特殊的处理。

3.耦合剂选择:根据被检测对象的表面情况选择合适的耦合剂,
常用的耦合剂有水、机油、甘油等。

4.确定探头:根据检测需求选择合适的探头,包括频率、晶片尺
寸、角度等参数。

5.检测操作:将探头与被检测表面耦合在一起,通过超声波探伤
仪的控制面板调节超声波的参数,如振幅、频率等,然后进行扫查。

在扫查过程中,需要注意观察仪器上的回波信号,并记录下各个回波的位置和幅度等信息。

6.结果分析:根据仪器显示的结果,结合被检测对象的实际情况
进行分析,判断是否存在缺陷或损伤。

7.结果处理:如果检测到缺陷或损伤,需要根据实际情况进行处
理,如修补、更换等。

如果没有检测到缺陷或损伤,则需要进行后续的使用和维护。

需要注意的是,超声波探伤工艺需要具备一定的专业知识和技能,操作人员需要经过培训和认证才能进行操作。

同时,由于超声波探伤的精度和可靠性会受到多种因素的影响,如耦合剂、表面粗糙度、材料性质等,因此需要定期进行校准和维护。

超声波探伤仪工作原理

超声波探伤仪工作原理

超声波探伤仪工作原理
超声波探伤仪是一种非破坏性检测设备,广泛应用于工业领域中的材料和结构的检测与评估。

超声波探伤仪的工作原理基于声学和物理原理,通过发射和接收超声波来检测物体内部的缺陷和异物。

超声波探伤仪的工作流程如下:
1. 产生超声波:通过控制超声波发生器,将电能转化为高频电压信号,然后通过压电晶体或磁致伸缩传感器将电能转化为机械振动。

这种振动频率通常在0.1到20兆赫范围内。

2. 超声波传播:振动的压电晶体或磁致伸缩传感器通过机械振动产生超声波,这些超声波在物体中传播。

在传播过程中,超声波遇到不同材料界面和内部缺陷时会发生反射、衍射、折射和散射等现象。

3. 接收超声波:超声波探头将传播的超声波接收回来,并将机械振动转化为电信号。

4. 信号处理:接收到的电信号进入超声波探伤仪的信号处理系统,经过放大、滤波和放大等处理后,将信号转化成可视化的波形图或图像。

这些波形图或图像可以提供有关材料内部异物和缺陷的信息,如位置、形状、大小等。

同时,还可以通过测量超声波的传播时间和速度来计算出材料的厚度和声速等参数。

5. 结果分析:通过分析波形图或图像,可以判断材料中是否存在缺陷和异物,以及判定其性质和严重程度。

总之,超声波探伤仪通过发射和接收超声波来检测物体内部的缺陷和异物。

通过信号处理和结果分析,可以获取有关材料和结构的相关信息,为工程和制造过程提供重要的参考依据。

超声探伤技术

超声探伤技术

超声探伤技术3.1无损探伤3.1.1无损探伤种类及特点无损探伤是在不损坏工件或原材料工作状态前提下,对被检验部件的表面和内部质量进行检查一种测试手段。

常用的无损探伤方法有射线探伤、超声探伤、磁粉探伤、渗透探伤和涡流探伤。

下面分别介绍。

(1) 射线探伤射线探伤(RT)是利用电磁波穿透工件,完好部位与缺陷部位透过剂量有差异,其程度与这两部分的材质、射线强度和透过方向与缺陷尺寸有关,从而形成缺陷影像。

射线探伤的主要特点如下:1)图片上有完好部位与缺陷部位的黑度差形成的缺陷平面投影影象,一般无法测量缺陷的深度;2)基本不受焊缝厚度限制;3)要求焊缝双面靠近,检验成本高,时间长;4)对操作人员有射线损伤射线探伤有利于检验出夹渣、气孔等体积形缺陷。

对平行于射线方向的开口性缺陷有检出能力(2) 超声探伤超声探伤是利用弹性波在缺陷部位形成反射或衍射的方法提取缺陷信号,其信号强度与波的类型、探伤频率,缺陷的尺寸、取向及其表面状态以及完好部位和缺陷部位的材质有关。

超声探伤的主要特点如下:1)显示器屏幕上缺陷波的幅度与位置代表缺陷的尺寸与深度,一般较难测量缺陷真实尺寸,只有采用衍射波法可测缺陷高度;2)厚度小于8mm时,要求特殊检验方法;3)焊缝只须单面靠近,检验时间短,成本低;4)对操作人员无损害。

超声探伤有利于检出裂纹类面积形缺陷。

(3)磁粉探伤磁粉探伤是将焊缝磁化利用缺陷部位的漏磁通可吸附磁粉的现象得以形成缺陷痕迹以达到探伤效果的检测手段。

磁粉探伤限于检验铁磁材料,要完全接近与工件表面,缺陷性质容易辨认,油漆与电镀面基本不影响检验灵敏度,但应做层膜厚度对灵敏度影响的试验。

磁粉检测可以用来检表面与近表面缺陷。

(4)渗透探伤渗透探伤的原理是利用毛细作用将带有颜色的渗透液喷涂在焊缝表面上,使其渗入缺陷内,清洗后施加显象剂显示缺陷彩色痕迹。

渗透检测适用于各种金属工件,不要电源,缺陷性质容易辨认,渗透操作到显示缺陷约半小时。

超声波探伤仪简介及技术参数和特点 超声波探伤仪技术指标

超声波探伤仪简介及技术参数和特点 超声波探伤仪技术指标

超声波探伤仪简介及技术参数和特点超声波探伤仪技术指标一超声探伤仪简介它能够快速便捷、无损伤、精准明确地进行工件内部多种缺陷(裂纹、夹杂、气孔等)的检测、定位、评估和诊断。

既用于试验室,也用于工程现场检测。

本仪器广泛应用在各地特检院、建设工程质量检测站、机械制造业、钢铁冶金业、钢结构制造、船舶制造、石油天然气装备制造等需要缺陷检测和质量掌控的领域,也广泛应用于航空航天、铁路交通、锅炉压力容器等领域的在役安全检查与寿命评估。

二超声探伤仪技术参数及特点扫描范围: 0~6000mm工作频率: 0.4MHz~15MHz垂直线性误差≤3%水平线性误差≤0.2%灵敏度余量 62dB(深200mmΦ2平底孔)辨别力 50dB(5N14)动态范围≥32dB噪声电平: 8%硬采样频率 150MHz重复发射频率 100~1000HZ声速范围 1000~9999(m/s)工作方式单晶探伤、双晶探伤、穿透探伤数字抑制(0~80)%,不影响线性与增益工作时间连续工作7小时以上(锂电池)环境温度(—20~70)℃(参考值)探头零点(ms) 0.0~99.99外型尺寸 24018050(mm)自动化功能●自动显示缺陷回波位置(深度d、水平p、距离s、波幅、当量dB、孔径ф值);●自由切换三种标尺(深度d、水平p、距离s),充足不同的探伤标准要求和探伤工程师的标尺使用习惯;●自动增益:自动将波形调至屏高的80%,大大提高了探伤效率;●自动φ值计算:直探头锻件探伤,找准缺陷最高波自动换算孔径ф值;●自动DAC、AVG曲线自动生成并可以分段制作,取样点不受限制,并可进行修正与补偿,充足任意探伤标准;●自动分析并显示回波次数。

放大接收●硬件实时采样:150MHz,波形高度保真●闸门信号:单闸门、双闸门,峰值或边缘读数●增益调整:手动调整110dB(0.2dB、0.5dB、1dB、2dB、6dB、12dB步进)或自动调整至屏高的80%探伤功能●曲线包络和波峰记忆:实时检索并记录缺陷最高波●φ值计算:直探头锻件探伤找准缺陷最高波自动计算●缺陷定位:实时显示水平值L、深度值H、声程值S●缺陷定量:实时显示SL定量值实时显示孔状缺陷Φ值●缺陷定性:通过波形,人工阅历判定声光报警●闸门报警:进波报警、失波报警数据存储●10个探伤通道,存储预先调校好各类探头与仪器的组合参数,自由输入任意行业探伤标准,便利存储、调用、与计算机通讯●内存300幅探伤波形及数据,实现存储、调出、打印、与计算机通讯传输。

实验十五 超声波探伤

实验十五  超声波探伤

实验十五超声波探伤一、实验目的1、了解超声波探伤仪的简单工作原理。

2、掌握超声波波探伤仪的使用方法。

3、熟练探测SG-Ⅱ试块上人工缺陷。

二、工作原理超声波探伤是利用超声波在物体中的传播、反射和衰减等物理特性来发现缺陷的一种探伤方法。

超声波是由频率大于20000HZ的机械震动在弹性介质中的一种传播过程,因此超声波是机械波。

超声波是由超声波探伤仪产生的电振荡并施加于探头,利用其晶片的压电效应而获得。

当高频电压加于晶片两面电极上时,由于逆压电效应,晶片会在厚度方向上产生伸缩变形的机械振动。

若晶片与工件有良好的耦合时,机械振动就以超声波的形式传播出去,这就是发射。

反之,当晶片受到超声波作用(遇到异质界面反射回来)而发生伸缩变形时,正压电效应又会使晶片两面产生不同极性电荷,形成超生频率的高频电压,这就是接受。

利用压电效应使探头(压电晶片)发射或接受超声波,就使发现缺陷成为可能。

探伤时,超声波通过探测表面的耦合剂传入工件,超声波在传播途中若遇到缺陷时,部分超声波反射回到探头,其余的超声波传播到工件底部也反射回探头,由探头内晶片的压电效应将超声波转变为电讯号,再传至探伤仪,在荧光屏的扫描线上出现始脉冲(表面反射波T)、伤脉冲(缺陷反射波F)和底脉冲(底面反射波B)。

他们在时间扫描线上呈现的距离与工件表面、缺陷及底部之间的距离相对应,因此,便可确定缺陷所在的位置。

同时由伤脉冲的高度亦可反映缺陷的大小。

三、仪器的校准方法和步骤在使用仪器进行检测之前,首先进行校准:依据被测工件的材料、尺寸和相关标准,选择合适的探伤方法和探头,进行材料声速、探测范围和工作频率等仪器参数及探头参数的设置,并校正探头零点等。

1、探头参数设置(1)首先根据有关行业标准或现场要求,确定探伤方法和选择合适的探头。

(2)在计测主菜单中的角度值(探头折射角)。

直探头角度值设置为“0”。

(3)采用单探头工作模式时,应将收发菜单里的双探头置为“off”。

超声波探伤仪的工作原理及优点概述

超声波探伤仪的工作原理及优点概述

超声波探伤仪的工作原理及优点概述超声波探伤仪是一种便携式工业无损探伤仪器,它能够快速、便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷(裂纹、疏松、气孔、夹杂等)的检测、定位、评估和诊断。

既可以用于实验室,也可以用于工程现场。

广泛应用在锅炉、压力容器、航天、航空、电力、石油、化工、海洋石油、管道、船舶制造、汽车、机械制造、冶金、金属加工业、钢结构、铁路交通、核能电力、高校等行业。

超声波探伤仪器的工作原理超声波在被检测材料中传播时,材料的声学特性和内部组织的变化对超声波的传播产生一定的影响,通过对超声波受影响程度和状况的探测了解材料性能和结构变化的技术称为超声检测。

超声检测方法通常有穿透法、脉冲反射法、串列法等。

数字式超声波探伤仪通常是对被测物体(比如工业材料、人体)发射超声,然后利用其反射、多普勒效应、透射等来获取被测物体内部的信息并经过处理形成图像。

超声波探伤仪是利用超声波在材料中的反射波,在材料内部的反射波形的变化得知材料内部是否有缺陷。

比如一根铜棒,铸造时内部有个孔隙,仪器开始扫描时,显示屏上显示平直的细波纹,当探头到达缺陷的位置时,因为反射的时间变长,波形出现尖峰,表示这里有缺陷。

根据异常波形的形状大小,还可判断缺陷的大小,埋藏的深度。

顾名思义超声波探伤仪器主要依靠的是超声波的性能来实现探伤的,当然这主要还是因为超声波它具有多种的波型,适应于多种的传播介质。

在使用的时候它的横波能够对管材进行准确的监测,特别是对那些裂缝、划伤以及气孔等能够准确的检测出来。

它的纵波则对金属铸锭、坯料、大型的锻件等能够进行快速的检测,特别是能够检测出那些出现白点、分层的现象。

而它的板波却能够检测薄板的正常与否,与之不同的是表面波则可只可以检测一些形状比较简单的铸件是否存在缺陷。

所以说超声波探伤仪器在使用的时候能够很好的帮助到人们的工作。

超声波探伤仪器的优点由于使用的是超声波进行检测的,所以这种探伤仪具有比较强的穿透力,在工作的时候它甚至能够检测到数米以下的情况。

一文看懂超声波探伤检测

一文看懂超声波探伤检测

⼀⽂看懂超声波探伤检测超声波检测适⽤于⾦属、⾮⾦属和复合材料等多种试件的⽆损检测,缺陷定位准确,检测成本低,速度快,设备轻便。

1F原理与简介超声波探伤是利⽤超声能透⼊⾦属材料的深处,并由⼀截⾯进⼊另⼀截⾯时,在界⾯边缘发⽣反射的特点来检查零件缺陷的⼀种⽅法,当超声波束⾃零件表⾯由探头通⾄⾦属内部,遇到缺陷与零件底⾯时就分别发⽣反射波,在荧光屏上形成脉冲波形,可以通过这些脉冲波形来判断缺陷位置和⼤⼩。

图:超声探伤原理⽰意图超声波检测按照其原理可分为缺陷回波法、穿透法、共振法。

按波形分可分为纵波、横波、表⾯波和板波等。

纵波是⽤来探测⾦属铸锭、坯料、中厚板、⼤型锻件和形状⽐较简单的制件中所存在的缺陷;横波是探测管材中的周向和轴向裂缝、划伤、焊缝中的⽓孔、夹渣、裂缝、未焊透等缺陷;表⾯波可探测形状简单的铸件上的表⾯缺陷;板波可探测薄板中的缺陷。

图:纵波&横波⽰意图2F检测过程超声检测⽅法可采⽤多种检测技术,每种检测技术在实施过程中,都有其需要考虑的特殊问题,其检测过程也各有特点。

但各种超声检测技术⼜都存在着通⽤的技术问题。

其检测过程也⼤致可分为以下⼏步:1、试件的准备为了提⾼检测结果的可靠性,应对受检件的材料牌号、性能,制造⽅法和⼯艺特点,影响其使⽤性能的缺陷种类及形成原因、缺陷的最⼤可能取向及⼤⼩、受检部位受⼒状态及检收标准进⾏了解。

2、检测条件的确定,包括超声波检测仪、探头、试块等的选择⼊射⽅向的选择应使声束中⼼线与缺陷延伸平⾯,特别是与最⼤受⼒⽅向垂直的缺陷⾯尽可能地接近垂直,并⼒求得到缺陷最⼤信号,此外,为避免被探⼯件形状和结构可能产⽣反射或变型信号对缺陷的判别造成困难,⼊射⽅向还应选择在不会出现这些⼲扰信号的⽅向上。

必要时应从正、反两⾯进⾏检查。

探头的选择也是尤为重要的。

作为超声检测的重要⼯具之⼀,探头的种类很多,结构型式也各不相同。

检测前应根据被检对象的形状、衰减情况和技术要求来选择探头。

超声波探伤仪的原理和使用方法

超声波探伤仪的原理和使用方法

超声波探伤仪的原理和使用方法超声波探伤仪是一种非破坏性检测设备,用于检测材料内部的缺陷、裂纹等。

本文将介绍超声波探伤仪的原理和使用方法。

下面是本店铺为大家精心编写的4篇《超声波探伤仪的原理和使用方法》,供大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

《超声波探伤仪的原理和使用方法》篇1一、超声波探伤仪的原理超声波探伤仪是利用超声波在不同介质中的传播速度不同的原理,来检测材料内部的缺陷和裂纹等。

当超声波穿过材料时,如果遇到缺陷或裂纹,超声波的传播速度会发生变化,从而导致反射信号的时间和振幅发生变化。

通过分析反射信号的时间和振幅变化,可以确定材料内部缺陷的位置、大小和形状等信息。

二、超声波探伤仪的使用方法1. 准备工作在使用超声波探伤仪之前,需要对设备进行准备工作。

首先需要检查设备的电源是否正常,然后打开设备,对探头进行清洁和校准。

还需要准备待检测的材料,并将其放置在平稳的工作台上。

2. 设置检测参数根据待检测材料的类型和厚度等参数,设置超声波探伤仪的检测参数。

这些参数包括探头的频率、探测范围、增益等。

3. 进行检测将探头放置在待检测材料上,并使其与材料表面紧密接触。

然后按下超声波探伤仪的启动按钮,开始进行检测。

在检测过程中,需要慢慢移动探头,以确保检测到材料内部的所有缺陷和裂纹。

4. 分析检测结果检测完成后,需要对检测结果进行分析。

通过观察超声波探伤仪显示的图像和数据,可以确定材料内部是否存在缺陷和裂纹等。

如果存在缺陷和裂纹等,需要根据实际情况采取相应的处理措施。

三、结论超声波探伤仪是一种非破坏性检测设备,可以快速、准确地检测材料内部的缺陷和裂纹等。

《超声波探伤仪的原理和使用方法》篇2超声波探伤仪是一种利用超声波检测材料内部缺陷的仪器。

其原理是:将高频电脉冲输入超声波探伤仪中,通过探头将电脉冲转换成超声波,超声波在材料中传播,当遇到材料中的缺陷时,部分超声波会被反射、散射或吸收,探头接收到这些反射或散射的超声波后,将其转换为电信号,再经过放大、处理等电路,最终在显示器上显示出材料内部缺陷的图像。

超声波探伤方法和通用探伤技术

超声波探伤方法和通用探伤技术

超声波探伤方法和通用探伤技术超声波探伤方法虽然很多,各种方法的操作也不尽相同,但它们在探测条件、耦合与补偿、仪器的调节,缺陷的定位、定量、定性等方面却存在一些通用的技术同题,掌握这些通用技术对于发现缺陷并正确评价是很重要的。

第一节超声波探伤方法概述一、按原理分类超声波探伤方法按原理分类,可分为脉冲反射法、穿透法和共振法。

1.脉冲反射法超声波探头发射脉冲波到被检试件内,根据反射波的情况来检测试件缺陷的方法,称为脉冲反射法。

脉冲反射法包括缺陷回波法、底波高度法和多次底波法。

(1)缺陷回法:根据仪器示波屏上显示的缺陷波形进行判断的方法,称为缺陷回波法,该方法是反射法的基本方法。

图4.l是缺陷回波探伤法的基本原理;当试件完好时,超声波可顺利传播到达底面,探伤图形中只有表示发射脉冲T及底面回波B两个信号,如图4.1(a)所示。

若试件中存中缺陷,在探伤图形中,底面回波前有表示缺陷的回波F如图4.1(b)所示。

(2)底波高度法:当试件的材质和厚度不变时,底面回波高度应是基本不变的。

如果试件内存在缺陷,底面回波高度会下降甚至消失,如图4.2所示。

这种依据底面回波的高度变化判断试件缺陷情况的探伤方法,称为底波高度法。

底波高度法的特点在于同样投影大小的缺陷可以得到同样的指示,而且不出现盲区,但是要求被探试件的探测面与底面平行,耦合条件一致。

由于该方法检出缺陷定位定量不便,灵敏度较低,因此,实用中很少作为一种独立的探伤方法,而经常作为一种辅助手段,配合缺陷回波法发现某些倾斜的和小而密集的缺陷。

(3)多次底波法:当透入试件的超声波能量较大,而试件厚度较小时,超声波可在探测面与底面之间往复传播多次,示波屏上出现多次底波B1、B2、B3……。

如果试件存在缺陷,则由于缺陷的反射以及散射而增加了声能的损耗,底面回波次数减少,同时也打乱了各次底面回波高度依次衰减的规律,并显示出缺陷回波,如图4.3所示。

这种依据底面回波次数。

而判断试件有无缺陷的方法,即为多次底波法。

什么是超声波探伤仪?

什么是超声波探伤仪?

什么是超声波探伤仪?
超声波探伤仪是一种用于进行非破坏性测试(Non-Destructive Testing, NDT)的设备,主要用于检测材料内部的缺陷、裂纹或其他不可见的问题。

它利用超声波技术在被测试物体中传播声波,并通过对反射和回波信号进行分析,来评估材料的完整性和质量。

以下是超声波探伤仪的一些关键特点和功能:
1.超声波发射器和接收器:超声波探伤仪包含一个发射器和
一个接收器。

发射器产生高频的超声波脉冲,并将其发送到被测物体中。

接收器接收并记录从被测物体返回的超声波信号。

2.波束传播和回波:超声波在被测物体中传播并与材料内部
的缺陷相互作用。

当超声波遇到材料界面或缺陷时,会发生反射、散射或透射,形成回波信号。

3.屏幕显示和数据分析:超声波探伤仪通常配备有显示屏,
用于实时显示回波信号。

操作员可以观察和分析回波信号
的强度、形状和位置,进而判断材料中的缺陷或问题。

4.缺陷检测和评估:通过分析回波信号,超声波探伤仪可以
检测和定位材料内部的缺陷,如裂纹、气孔、夹杂物等。

还可通过测量回波信号的强度和时间来评估缺陷的大小、深度和严重程度。

5.应用领域:超声波探伤仪广泛应用于多个行业和领域,包
括航空航天、汽车工程、金属加工、建筑结构、能源行业等。

它可用于检测焊接、铸造、钢板、管道、轴承以及其他关键组件和材料的质量和完整性。

超声波探伤仪在非破坏性测试中具有重要作用,它可以快速、准确地检测材料的缺陷,并帮助提高产品质量、确保安全性,并降低维修和替换成本。

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超声波探伤仪探伤技术
超声波探伤仪就是频率高于20kHz、超出人们耳朵辨别能力并且穿透性很强的声波。

是一种便携式工业无损探伤仪器,它能够快速、便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷(焊缝、裂纹、折叠、疏松、砂眼、气孔、夹杂等)的检测、定位、评估和诊断。

既可以用于实验室,也可以用于工程现场。

广泛应用在锅炉、压力容器、航天、航空、电力、石油、化工、海洋石油、管道、军工、船舶制造、汽车、机械制造、冶金、金属加工业、钢结构、铁路交通、核能电力、高校等行业。

超声波探伤仪原理:运用超声波反射原理对于材料中的缺陷进行无损侦测,超声波在被检测材料中传播时,材料的声学特性和内部组织的变化对超声波的传播产生一定的影响,通过对超声波受影响程度和状况的探测了解材料性能和结构变化的技术称为超声检测。

彩屏超声波探伤仪是LED显示屏是彩色的,多颜色选择,适用于不同的光线条件,电火花检漏仪 背光连续可调,更为直观和好看.
超声波探伤仪的应用有很多,比如用超声的反射来测量距离,利用大功率超声的振动来清除附着在锅炉上面的水垢,利用高能超声做成 "超声刀"来消灭、击碎人体内的癌变、结石等,超声波探伤仪而利用超声的反射等效应和穿透力强、能够直线传播等的特性来进行检测也是其中一个很大的应用领域。

超声波探伤仪的检测应用主要包括在工业上对各种材料的检测和在医疗上对人体的检测诊断,通过它人们可以探测出金属等工业材料中有没有气泡、伤痕、裂缝等缺陷,可以检测出人们身体的软组织、血流等是否正常。

那么人们是怎么样利用超声来进行检测的呢?超声波探伤仪现在通常是对被测物体(比如工业材料、人体)发射超声,然后利用其反射、多普勒效应、透射等来获取被测物体内部的信息并经过处理形成图像。

超声波探伤仪其中多普勒效应法是利用超声在遇到运动的物体时发生的多普勒频移效应来得出该物体的运动方向和速度等特性;透射法则是通过分析超声穿透过被测物体之后的变化而得出物体的内部特性的,其应用目前还处于研制阶段;超声波探伤仪这里主要介绍的是目前应用最多的通过反射法来获取物体内部特性信息的方法。

反射法是基于超声在通过不同声阻抗组织界面时会发生较强反射的原理工作的,正如我们所知道,声波在从一种介质传播到另外一种介质的时候在两者之间的界面处会发生反射,而且介质之间的差别越大反射就会越大,所以我们可以对一个物体发射出穿透力
强、能够直线传播的超声波,超声波探伤仪然后对反射回来的超声波进行接收并根据这些反射回来的超声波的先后、幅度等情况就可以判断出这个组织中含有的各种介质的大小、分布情况以及各种介质之间的对比差别程度等信息(其中反射回来的超声波的先后可以反映出反射界面离探测表面的距离,幅度则可以反映出介质的大小、对比差别程度等特性),超声波探伤仪从而判断出该被测物体是否有异常。

在这个过程中就涉及到很多方面的内容,包括超声波的产生、接收、信号转换和处理等。

其中产生超声波的方法是通过电路产生激励电信号传给具有压电效应的晶体(比如石英、硫酸锂等),使其振动从而产生超声波;而接收反射回来的超声波的时候,这个压电晶体又会受到反射回来的声波的压力而产生电信号并传送给信号处理电路进行一系列的处理,超声波探伤仪最后形成图像供人们观察判断。

这里根据图像处理方法(也就是将得到的信号转换成什么形式的图像)的种类又可以分为A型显示、M型显示、B型显示、C型显示、F型显示等。

其中A型显示是将接收到的超声信号处理成波形图像,根据波形的形状可以看出被测物体里面是否有异常和缺陷在那里、有多大等,超声波探伤仪主要用于工业检测;M型显示是将一条经过辉度处理的探测信息按时间顺序展开形成一维的"空间多点运动时序图",适于观察内部处于运动状态的物体,超声波探伤仪如运动的脏器、动脉血管等;B型显示是将并排很多条经过辉度处理的探测信息组合成的二维的、反映出被测物体内部断层切面的"解剖图像"(医院里使用的B超就是用这种原理做出来的),超声波探伤仪适于观察内部处于静态的物体;而C型显示、F型显示现在用得比较少。

超声波探伤仪检测不但可以做到非常准确,而且相对其他检测方法来说更为方便、快捷,也不会对检测对象和操作者产生危害,所以受到了人们越来越普遍的欢迎,有着非常广阔的发展前景。

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