超声测量讲义
超声波检测--实验讲义
实验一超声波仪器性能的测定一. 目的:现场测试超声波仪器性能,包括垂直线性,水平线性,电噪声,动态范围和衰减器精度。
二. 实验设备:超声波探伤仪,直探头(2.5P14,2.5P20,5P14等均可) IIW1试块(或CSK-IA,1#试块等均可) 平底孔试块。
三. 实验步骤1.测定垂直线性缺陷在工件中的大小是通过缺陷回波在示波屏上的幅度大小反映的,反射回波幅度是按一定规律反映缺陷实际反射声压的大小,即为仪器的垂直线性状况,以垂直线性误差表示。
如图1所示,把与探伤仪连接的直探头平稳地耦合在平底孔试块的探测面上,仪器上的"抑制"与"深度补偿"关闭,在衰减器上应至少留有30dB的衰减余量,调节"增益",使直探头在试块上找到的最大平底孔回波高度为100%满刻度,固定探头位置与接触压力(必要时可采用专用的探头压块)。
调节衰减器,依次记下每衰减2dB时平底孔回波幅度的满刻度百分数并记入表1,并与理论值比较,取最大正偏差△+和负偏差最大绝对值|△-|之和为垂直线性误差,即:△=(|△+|+|△-|)(%) ----(1)注:理论波高值按下式计算-- △dB=20lg(H100/H)(式中H100为以100%满刻度起始的基准波高,H为每衰减2dB时理论上应达到的波高)。
最后在图2上以波高(%)为纵坐标,衰减量(dB)为横坐标绘出垂直线性理想线与实测线(按表1),再根据(1)式计算垂直线性误差。
表1图1 图22.测定水平线性缺陷在工件中的位置是通过缺陷回波在示波屏上的位置反映出来的,通过仪器有关旋钮调整能否使仪器示波屏上的水平扫描线按一定比例反映超声波在工件中所经过的距离,即为仪器的水平线性,以水平线性误差表示。
如图3所示,把直探头平稳地耦合在IIW1试块上厚度25mm的平面上(应离开边缘有一定距离以防止侧壁效应干扰),调节仪器上的"增益","衰减","水平"(或"零位","延迟"),"深度"(粗调与细调),当采用"五次底波法"时:应使示波屏上出现五次无干扰底波,在相同回波幅度(例如50%或80%满刻度)情况下,使第一次底波B1前沿对准水平刻度线的20mm刻度,第五次底波B5前沿对准水平刻度线的100mm刻度,然后依次将B2,B3,B4调节到上述相同幅度下读取第二,三,四次底波前沿与水平刻度线上的40mm,60mm和80mm刻度的偏差,填入表2,取最大偏差△max(以mm计)按下式计算水平线性误差:△=(|△max|/0。
超声波检测-第4章讲义ppt课件.ppt
2024/10/10
数字超声在友联
13
在 日 常 生 活 中,随 处都可 以看到 浪费粮 食的现 象。也 许你并 未意识 到自己 在浪费 ,也许 你认为 浪费这 一点点 算不了 什么
模拟仪主要组成部分的作用
➢ 扫描电路P88: ➢ 组成:扫描闸门发生器、锯齿波发生器、锯齿波
放大器 ➢ 扫描电路又称时基电路,用来产生锯齿波电压,
模拟仪主要组成部分的作用
➢接收电路
由于接收的电信号非常微弱,通常只有数百微 伏到数伏,而示波管全调制所需电压要几百伏, 所以接收电路必须具有约105的放大能力。
接收电路的性能对探伤仪性能影响极大,它直 接影响到探伤仪的垂直线性、动态范围伤灵敏 度、分辨力等重要技术指标。一般把放大器的 电压放大倍数用分贝来表示。
加在示波管水平偏转板上,使示波管荧光屏上的 光点沿水平方向作等速移动,产生一条水平扫描 时基线。 ➢ 探伤仪面板上的深度粗调、微调、扫描延迟旋钮 都是扫描电路的控制旋钮。探伤时,应根据被探 工件的探测深度范围选择适当的深度档级.并配 合微调旋钮调整,使刻度板水平轴上每一格代表 一定的距离。
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➢ 随着新的计算机技术的应用,还将时间轴上的不 同深度的信号幅值全部采集下来,用亮度(颜色) 显示信号幅度。
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数字超声在友联
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在 日 常 生 活 中,随 处都可 以看到 浪费粮 食的现 象。也 许你并 未意识 到自己 在浪费 ,也许 你认为 浪费这 一点点 算不了 什么
C型显示
➢ 一种图像显示,横坐标和纵坐标都代表探头的扫 查轨迹(探头在工件表面的位置),用亮度(颜 色)来表面信号幅度。可以显示工件内部缺陷平 面图像,但不能显示缺陷的深度。(图4-5)
超声波衰减系数的测量-讲义及数据word精品文档8页
超声设计性实验: 超声波衰减系数的测量一、实验目的:测量超声波在空气和水中的衰减系数二、实验原理:超声波在损耗介质中的准驻波效应图1.超声波波束在空气中的传播和反射设产生超声波的波源处于坐标系原点O ,入射超声波波束沿坐标系x轴方向传播,其波动方程为:()0=A exp y i t x ωγ-⎡⎤⎣⎦入(1)反射波的波动方程为:()(){}00=exp 2y RA i t x x ωγ+-反 (2)其中,R 为反射系数,k i γα=-为波的传播系数,α是介质的衰减系数,2k πλ=是波矢。
入射波和反射波在0~0x 区间叠加,其合成波的波动方程为:()(){}()()()(){}0000022000000exp exp 2cos cos 2sin sin 2x x x x i t xx y A i t x RA i t x x e A e kx RA e k x x i A e kx RA e k x x ααωααωγωγ----=-++-⎡⎤⎡⎤⎣⎦⎣⎦⎡⎤⎡⎤=+----⎣⎦⎣⎦(3)合成波各点均作简谐振动,其振幅分布为:()()12002222002Re cos 2x x x x A A e R e k x x ααα---⎡⎤=++-⎣⎦(4) 如果利用超声波接收器作反射面,则超声波接收器收到的合成波振幅为:超声波 发生器 超声波 接收器反射面 入射波 反射波OX 0X()01xA A R e α-=+ (5)因为超声波发生器和接收器是由同一材料制成,所以有:00A U A U =(6) 其中0U 是信号发生器输出电压数值,U 是示波器显示电压数值。
设超声波接收器在任意波峰位置处i x 时,示波器显示电压数值为i U ,则()()0ln ln 1A A R x α=+-(7)令()()00ln ln i U A A U y ==(8)()ln 1b R =+(9)则(7)式可以写成:y b x α=-(10)利用直线拟合方法,可以测量超声波在介质中的衰减系数。
超声波衰减系数的测量-讲义及数据
超声设计性实验: 超声波衰减系数的测量一、实验目的:测量超声波在空气和水中的衰减系数二、实验原理:超声波在损耗介质中的准驻波效应图1.超声波波束在空气中的传播和反射设产生超声波的波源处于坐标系原点O ,入射超声波波束沿坐标系x 轴方向传播,其波动方程为:()0=A exp y i t x ωγ-⎡⎤⎣⎦入(1)反射波的波动方程为:()(){}00=exp 2y RA i t x x ωγ+-反 (2)其中,R 为反射系数,k i γα=-为波的传播系数,α是介质的衰减系数,2k πλ=是波矢。
入射波和反射波在0~0x 区间叠加,其合成波的波动方程为:()(){}()()()(){}0000022000000exp exp 2cos cos 2sin sin 2x x x x i t xx y A i t x RA i t x x e A e kx RA e k x x i A e kx RA e k x x ααωααωγωγ----=-++-⎡⎤⎡⎤⎣⎦⎣⎦⎡⎤⎡⎤=+----⎣⎦⎣⎦(3)OX 0X合成波各点均作简谐振动,其振幅分布为:()()12002222002Recos 2x x x xA A e R ek x x ααα---⎡⎤=++-⎣⎦(4)如果利用超声波接收器作反射面,则超声波接收器收到的合成波振幅为:()01xA A R e α-=+ (5)因为超声波发生器和接收器是由同一材料制成,所以有:00A UA U =(6) 其中0U 是信号发生器输出电压数值,U 是示波器显示电压数值。
设超声波接收器在任意波峰位置处i x 时,示波器显示电压数值为i U ,则()()0ln ln 1A A R x α=+-(7)令()()00ln ln i U A A U y ==(8)()ln 1b R =+(9)则(7)式可以写成:y b x α=-(10)利用直线拟合方法,可以测量超声波在介质中的衰减系数。
超声测量基础 PPT课件
本章内容
生物医学超声测量与成像
绪论
(医学超声基础、组成、发展、仪器分类等)
医学超声测量仪器
医
(A、B、D、M等型号超声仪器原理)
学
超 超声的物理基础
声 测
(超声波的物理基础与基本物理量)
量
超声波的产生与接收
与
仪
(压电效应、超声换能器构成及声场特性)
器
生物组织的医学超声测量
(超声参量(声速、声衰减、声特征阻抗等参量)的测量方法)
超
声
测
量
与
仪 器
理论基础:振动与波动理论
8
绪论
2、医学超声的组成
医学超声
医
学
超
声
测
医学超声物理
量 与 仪 器
研究超声波在 生物组织中的 传播特性和规
律
医学超声工程 应用生物组织中超 声传播的规律,设 计用于医学诊断和 治疗的超声设备
医学超声 诊断
医学超声 治疗
医学超声诊断
绪论
U
医 学 超
超L
T
声
与
• 3D 三维超声
仪
器
5、医学超声成像过程
绪论
医
学
超
声
测
量
与
仪
1. 通过超声探头(换能器)产生
器
压力波型(超声)
2. 声波在组织中传播
3. 接收换能器“听” 反射波
4. 利用算法进行回波处理并成像
绪论
6、生物组织的医学超声特性
• 超声成像主要运用了超声传播特性与人体组织
医
之间某些关系:
学 超
– 人体不同组织中传播速度
U
“手腕部超声检查”教案讲义
“手腕部超声检查”教案讲义手腕部超声检查教案讲义目标:1.了解手腕部超声检查的基本原理和流程。
2.学习手腕部超声检查的常见病变及其诊断要点。
3.掌握手腕部超声检查操作技巧。
教学内容:一、手腕部超声检查原理1.超声波在组织中的传播和反射规律。
2.超声图像的采集和图像质量评估方法。
二、手腕部超声检查流程1.检查前准备:清除手腕部皮肤和手指上的杂物。
2.检查姿势和位置:患者坐位或仰卧位,手腕伸直。
3.超声探头的选择和定位:线性探头,探头与手腕平行位置。
4.检查部位和扫描层面:探头从背侧或手掌侧开始,依次扫描探查。
5.图像采集和保存:调节超声仪器参数,采集清晰图像并保存。
三、手腕部超声检查常见病变及诊断要点1.韧带损伤:韧带结构完整性和损伤程度评估。
2.滑膜囊肿:形态和血流信号评估。
3.骨折:骨折线和骨折片(块)的确认。
4.关节炎:关节腔内结构和滑膜增生的评估。
四、手腕部超声检查操作技巧1.超声流程的熟练掌握。
2.操作探头的角度和力度控制。
3.超声图像的调节和优化。
4.基本手眼协调能力的培养。
教学方法:1.理论讲解:通过讲解手腕部超声检查的原理、流程和常见病变,使学生快速了解相关知识。
2.案例分析:通过分析典型病例,让学生学会结合超声图像进行诊断判断。
3.实操演示:进行超声设备的实际操作,让学生亲自体验手腕部超声检查的操作流程。
4.小组讨论:组织学生进行小组讨论,交流超声检查中遇到的问题和解决方法。
教学评价:1.理论知识考核:通过选择题、判断题等方式考察学生对手腕部超声检查的理论知识掌握情况。
2.操作技能考核:通过模拟实操或真实操作检查,考察学生手腕部超声检查的操作技能和图像解读能力。
3.案例分析评价:通过学生对典型病例的评议,考察学生对手腕部超声检查的诊断能力。
教学资源:1.手腕部超声图像和病理切片图像。
2.手腕部超声检查仪器和探头。
3.手腕部超声检查操作视频和教学PPT。
教学时间分配:1.原理和流程讲解:30分钟。
超声波讲义检测理论基础
精品
第一章 绪论
1.1超声检测的定义及作用 超声检测一般是指超声波与工件相互作用,就反射、
透射和散射的波进行研究,对工件进行宏观缺陷检测、 几何特性测量、组织结构和力学性能变化的检测和表 征,并进而对其特定应用性进行评价的技术。 特种设备行业中,超声检测通常指宏观缺陷测量和材 料厚度测量。 超声检测是五大常规无损检测技术之一。 作用:实现质量控制、节约原材料、改进工艺、提高 劳动生产率。 设备维护中不可或缺的手段之一。
的速度是340米/秒,只不过它们的频率不同而已 ;超 声波在20 ℃的钢中是5 900米/秒;在铝中的传播速度 为5100米/秒。 2、频率f:单位时间内,超声波在介质中任一给定点 所通过完整波的个数; 3、波长λ:声波在传播时,同一波线上相邻两个相位 相同的质点之间的距离;
2021/1/24
机械波的主要物理量
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1.2.3超声检测方法的分类
1、按原理:脉冲反射法、衍射时差法、穿透法、共 振法
2、按显示方式:A型显示、超声成像显示 3、按波型:纵波法、横波法、表面波法、板波法、
爬波法 4、按探头数目:单探头法、双探头法、多探头法 5、按探头与工件的接触方式:接触法;液浸法、电
磁耦合法 6、按人工干预的程度:手工检测、自动检测
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。 5、对人体无害。
2021/1/24
1.2.2超声检测工作原理
原理: 1、声源产生超声波,采用一定方式进入工件 2、超声波在工件中传播,与工件材料和其中缺陷相互作用,传播
学习解读超声诊断专业医疗质量控制指标(2022年版)(讲义)
超声诊断专业医疗质量控制指标(2022年版)学习解读国家卫健委制定的《超声诊断专业医疗质量控制指标(2022年版)》(讲义)为进一步加强医疗质量管理,规范临床诊疗行为,促进医疗服务的标准化、同质化,国家卫健委组织制定了超声诊断、康复医学、临床营养、麻醉及消化内镜诊疗技术5个专业医疗质量控制指标。
现印发给你们,供各级卫生健康行政部门、相关专业质控中心和医疗机构在医疗质量管理与控制工作中使用。
各级各类医疗机构要充分利用相关医疗质量控制指标开展质量管理工作,不断提升医疗质量管理的科学化和精细化水平。
各省级卫生健康行政部门和相关专业质控中心要加强对辖区内医疗机构的培训和指导,采用信息化手段加强指标信息收集、分析和反馈,指导医疗机构持续改进医疗质量。
第一部分:《质控指标体系》的出台背景质控指标体系是医疗质量管理与控制体系的重要组成部分。
构建科学、规范的医疗质控指标体系对加强科学化、精细化医疗质量管理,促进医疗质量持续改进具有重要意义。
近年来,国家卫生健康委陆续制定印发了部分临床专业质控指标、单病种质量控制指标、国家限制类技术质控指标,对促进相关专业的医疗质量管理工作发挥了重要作用。
为进一步充实完善医疗质量管理与控制指标体系,我委在前期工作的基础上,组织相关专业国家质控中心不断更新完善相关质控指标。
按照工作安排,现印发超声诊说明:超声诊断颈动脉狭窄的侧别、狭窄血管名称及狭窄程度的分级与DSA或CTA等其他影像结果相符合才纳入符合例数。
意义:反映颈动脉超声诊断质量。
十三、超声介入相关主要并发症发生率(US-INCO-01)定义:单位时间内,超声介入相关主要并发症发生的例数,占同期超声介入总例数的比例。
计算公式:超声介入相关主要并发症发生率_单位时间内超声介入相关主要并发症发生的例数innq/=同期超声介入总例数/0说明:1.纳入统计的超声介入包括穿刺活检、抽吸、引流、插管、注药治疗、消融等超声引导下的穿刺与治疗。
超声诊断讲义幻灯(85张)精品PPT课件
1、连续多谱勒 能测高速血流,但 不能分辨深度。
2、脉冲多谱勒 可测量血流速度和 分辨深度,缺点是不能准确测量深部高 速血流。
3、彩色多谱勒 可以直观和动态 显示血流状况,以红蓝黄三种基本色反 映血流方向,颜色的深浅可反映血流速
度,颜色的混合可反映病理湍流。
1、凸阵探头 2、线阵探头 3、扇形探头 4、高频探头 5、腔内探头 6、三维探头
生、假小叶形成的一种弥漫损害的疾病,声像图
变化如下:
(1)肝形态异常。
(2)肝回声增强或粗糙或不均匀,有时可见 结节样回声灶,血吸虫性肝硬化则多呈(花斑状) 多线条回声。
(3)血管异常:肝静脉变细,彩色多谱勒
可呈双峰或带状波改变,波幅降低,门静脉高压
时,门静脉可扩张,血流速降低甚至出现返流,
肝静脉、门静脉也可出现血栓。
反射回声多,在声像图上表现为不均匀的密集增
强回声点,多见于一些肿瘤、葡萄胎、组织纤维
化改变,一些声阻抗差大的正常组织也可呈多反
射,如瓣膜、器官包膜等。
4、少反射型 产生于基本均匀的实性组织
器官中,如肝、脾、子宫等脏器,由于其声学界
面较均匀,反射回声较少,在声像图上表现为均
匀细小的中等强度的回声点。
三、超声检查法
型,等回声型,混合型四类,增强回声型多见,
可出现中心液化,常伴有肝硬化声像图改变。
(3)癌块周围可出现低回声晕。
(4)可伴有门静脉、肝静脉,肝门区或腹
腔转移病灶。
(5)可发现腹水。
(6)彩色多谱勒对占位灶的良恶性有很大
鉴别意义。
三)继发性肝肿瘤 肝脏以外的恶性
肿瘤几乎都可以转移至肝内,其肿块以多
发常见,多表现为偏低回声,边界清楚,
超声波检测讲义UT
超声波检测讲义(UT)超声波探伤是利用超声波在物质中的传播、反射和衰减等物理特性来发现缺陷的一种探伤方法。
与射线探伤相比,超声波探伤具有灵敏度高、探测速度快、成本低、操作方便、探测厚度大、对人体和环境无害,特别对裂纹、未熔合等危险性缺陷探伤灵敏度高等优点。
但也存在缺陷评定不直观、定性定量与操作者的水平和经验有关、存档困难等缺点。
在探伤中,常与射线探伤配合使用,提高探伤结果的可靠性。
超声波检测主要用于探测试件的内部缺陷。
1、超声波:频率大于20KH Z的声波。
它是一种机械波。
探伤中常用的超声波频率为0.5~10MHz,其中2~2.5MHz被推荐为焊缝探伤的公称频率。
机械振动:物体沿着直线或曲线在某一平衡位置附近作往复周期性的运动,称为机械振动。
振幅A、周期T、频率f。
波动:振动的传播过程称为波动。
C=λ*f2、波的类型:(1)纵波L:振动方向与传播方向一致。
气、液、固体均可传播纵波。
(2)横波S:振动方向与传播方向垂直的波。
只能在固体介质中传播。
(3)表面波R:沿介质表面传播的波。
只能在固体表面传播。
(4)板波:在板厚与波长相当的薄板中传播的波。
只能在固体介质中传播。
3、超声波的传播速度(固体介质中)(1) E:弹性横量,ρ:密度,σ:泊松比,不同介质E、ρ不一样,波速也不一样。
(2)在同一介质中,纵波、横波和表面波的声速各不相同 C L>C S>C R钢:C L=5900m/s, C S=3230m/s,C R=3007m/s4、波的迭加、干涉、衍射⑴波的迭加原理当几列波在同一介质中传播时,如果在空间某处相遇,则相遇处质点的振动是各列波引起振动的合成,在任意时刻该质点的位移是各列波引起位移的矢量和。
几列波相遇后仍保持自己原有的频率、波长、振动方向等特性并按原来的传播方向继续前进,好象在各自的途中没有遇到其它波一样,这就是波的迭加原理,又称波的独立性原理。
⑵波的干涉两列频率相同,振动方向相同,位相相同或位相差恒定的波相遇时,介质中某些地方的振动互相加强,而另一些地方的振动互相减弱或完全抵消的现象叫做波的干涉现象。
无损检测超声探伤UT基础讲义全
培训教材之理论基础第一章无损检测概述无损检测包括射线检测(RT)、超声检测(UT)、磁粉检测(MT)、渗透检测(PT)和涡流检测(ET)等五种检测方法。
主要应用于金属材料制造的机械、器件等的原材料、零部件和焊缝,也可用于玻璃等其它制品。
射线检测适用于碳素钢、低合金钢、铝及铝合金、钛及钛合金材料制机械、器件等的焊缝及钢管对接环缝。
射线对人体不利,应尽量避免射线的直接照射和散射线的影响。
超声检测系指用A型脉冲反射超声波探伤仪检测缺陷,适用于金属制品原材料、零部件和焊缝的超声检测以及超声测厚。
磁粉检测适用于铁磁性材料制品及其零部件表面、近表面缺陷的检测,包括干磁粉、湿磁粉、荧光和非荧光磁粉检测方法。
渗透检测适用于金属制品及其零部件表面开口缺陷的检测,包括荧光和着色渗透检测。
涡流检测适用于管材检测,如圆形无缝钢管及焊接钢管、铝及铝合金拉薄壁管等。
磁粉、渗透和涡流统称为表面检测。
第二章超声波探伤的物理基础第一节基本知识超声波是一种机械波,机械振动与波动是超声波探伤的物理基础。
物体沿着直线或曲线在某一平衡位置附近作往复周期性的运动,称为机械振动。
振动的传播过程,称为波动。
波动分为机械波和电磁波两大类。
机械波是机械振动在弹性介质中的传播过程。
超声波就是一种机械波。
机械波主要参数有波长、频率和波速。
波长λ:同一波线上相邻两振动相位相同的质点间的距离称为波长,波源或介质中任意一质点完成一次全振动,波正好前进一个波长的距离,常用单位为米(m);频率f:波动过程中,任一给定点在1秒钟内所通过的完整波的个数称为频率,常用单位为赫兹(Hz);波速C:波动中,波在单位时间内所传播的距离称为波速,常用单位为米/秒(m/s)。
由上述定义可得:C=λ f ,即波长与波速成正比,与频率成反比;当频率一定时,波速愈大,波长就愈长;当波速一定时,频率愈低,波长就愈长。
次声波、声波和超声波都是在弹性介质中传播的机械波,在同一介质中的传播速度相同。
第讲超声检测ppt文档
T 1 流介 R1 T1
如果忽略其它延迟因素,其脉冲的重复周期,也就是声波在流体介
质中的传播时间为
t1
c
L
V cos
f1
c
V cos
L
相反从探头 R 1 ,发出的声脉冲经流介传播之后被 T 1 接收。转换成电 信号经放大后再返回激励 R 1 ,形成一次循环即
R 1 流介 T1 R1
第1章 超声检测
(1)非接触检测特点,不接触介质,测量时不会干扰介质的流动状态, 因而对管道内流体不产生附加作用。 (2)超声方法检测流量,因为它是非接触式,所以不受流体本身的物 理性质及化学性质的影响,如流体的粘滞性,导电性以及混浊程度 等的影响。这种检测流量的方法不受环境约束,适应性较强。 (3)超声流量计的读数与流量成线性关系,可以作成直读式或记录式 的,使用都很方便。
第1章 超声检测
1.5.2 流速流量的测定
目前,常用的超声测量流量的方法有以下几种
声 环 法
时 差 法 脉 冲 间 隔 法
超
声
测
量
流
量
相 差 法
声 束 偏 转 法 多 普 勒 法
这几种测量流体流量的方法都是先测出流体流动的速度,进而获得流体流
量。因为一般情况下,流体的截面积易于获得,流量 Q 可由下式表示 QVA 式中 V 是管道中流体平均的流动速度, A 是管道中流体的横截面积。管道里流 速的测量和空气中风速的测量原理类似,但具体实现起来的方法有所不同。
1.5.2 流速流量的测定 2、脉冲间隔法
t 如果声脉冲是从 T 1 发出 R 1 接收,声波在流体介质中传播的时间 1
t1
c
L
V cos
如果声脉冲是从 R 1 发出 T 1 接收,声波在流体介质中传播的时间 t 2
超声实验1讲义
(说明:实验室里没有下列文档的纸质版)超声波性能表征及其在长度测量和材料性能表征中的初步应用、实验目的1. 掌握了超声波的特点,了解超声波的应用;2. 掌握超声波及其探测器的性能表征方法;3. 理解利用超声波进行材料性能表征的原理,掌握利用超声波测量固体弹性常数的技术;4. 通过超声波折射现象了解弹性波的基本特性和波形转换(选做)。
二、实验仪器JDUT-2型超声波实验仪,示波器。
JDUT-2型超声波实验仪如图1所示,图1中1是超声波实验仪的主体,附件2是斜探头,附件3是试块,附件4是可变角探头,附件5是直探头。
图1. JDUT-2型超声波实验仪JDUT-2型超声波实验仪只能够调节放大电路的衰减数值。
衰减的单位是分贝,用dB表示,定义如下:分贝值=20lgA(dB),其中A是放大倍数。
衰减器读数与放大器的放大倍数成对数关系。
超声仪衰减器动态范围是96dB,从0dB到95dB ;调节步长为1dB和10dB 两种。
示波器可以采用通用型、频率在20兆以上的示波器。
超声仪示波器图2.仪器连接示意图图2是仪器连接示意图,当采用单探头工作方式时,利用三通线把发射接收接头连接起来,然后与探头连接。
示波器采用外触发工作方式,连接超声仪触发接头与示波器外触发输入口。
分别把信号检波输出和射频输出与示波器第一、第二通道输入口相连,或者根据需要只接其中一种输出方式。
当超声仪采用双探头工作方式时,发射接口和接收接口分别与发射探头和接收探头相连。
在进行实验时,需要适当设置超声波实验仪衰减器的数值和示波器的电压范围与时间范围,使示波器上看到的波形适中。
三、实验原理1. 超声波的基本知识超声波是频率在2 104H Z 1012H Z的声波。
超声广泛存在于自然界和日常生活中,如老鼠、海豚的叫声中含有超声成分,蝙蝠利用超声导航和觅食;金属片撞击和小孔漏气也能发出超声。
人们研究超声始于1830年,F. Savart曾用一个多齿轮,第一次人工产生了频率为2.4 104H Z 的超声;1912年Titanic客轮事件后,科学家提出利用超声预测冰山;1916年第一次世界大战期间P. Langevin领导的研究小组开展了水下潜艇超声侦察的研究,为声纳技术奠定了基础;1927年,R. W. Wood和A. E. Loomis发表超声能量作用实验报告,奠定功率超声基础;1929年俄国学者Sokolov提出利用超声波良好穿透性来检测不透明体内部缺陷,此后美国科学家Firestone使超声波无损检测成为一种实用技术。
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(3.12-5)
如图3.12-2所示,将S1和S2的正弦电压信号分别输入示波器的X信道和Y信道 ,在示波器上可以观察到两个相互垂直的同频率简谐振动合成的李萨如图形。改变S1、S2之间的距离时位相差发生变化,椭圆的特性也随之变化。每当位相差的变化满足
(3.12-8)
3.理想气体中的声速
声波在理想气体中的传播可以认为是绝热的,声速可表示为
(3.12-9)
式中 是气体的比热;R=8.314J/(mol•K)是摩尔气体常数; 是气体的摩尔质量;t是气体的摄氏温度, 。
实验3.12 超声声速的测量
声波是一种机械波,它可以在气态、液态、固态物质中传播,它会引起物质的光学、电磁、力学、化学性质以及人类生理、心理等性质的变化。人耳能听到的声波称为可闻声波,频率在20Hz~20kHz之间,频率低于20Hz的声波称为次声波,频率高于20kHz则称为超声波。超声波在媒质中传播时,声速、声衰减和声阻抗都和媒质的特性及状态有关,通过测量这些声学量可以探知媒质的特性和状态变化。这些声学量的测量方法就是超声无损检测的实验基础。由于媒质中的声速与媒质的许多非声学特性都有直接或间接的关系,所以通过声速的测量可以求出固体媒质的弹性模量,进行气体成分分析,测定液体的比重,液体的成分及溶液浓度等。利用媒质的温度、压强、流速与声速的关系则可以探测这些状态参量的变化。媒质中的声速是应用最广而且测量精度也较高的声学量。测量声速依据的原理可以是 ( 表示声音传播的距离, 表示通过这段距离的时间),也可以是 ( 为声波的频率, 为声波的波长)。本实验采用的共振干涉法和相位比较法均属于后者。
以上二种方法测声速,都是用示波器观察波谷和波峰,或观察二个波间的相位差,原理是正确,但存在读数误差,较精确测量声速是用时声波差法,时差法在工程中得到了广泛的应用。它是将经脉冲调制的电信号加到发射换能器上,声波在介质中传播,经过T时间后,到达 距离处的接收换能器,所以可以用以下公式求出声波在介质中传播的速度。
2.声速的测量
声波在媒质中传播的速度决定于媒质的密度、弹性模量等性质。声波在液体和固体中的传播速度一般大于在气体中的传播速度。声速也和媒质的压强、温度等状态有关,因为温度变化一般比压强大,所以温度对声速的影响也比较大。若频率已知,测出波长即可根据波长、频率和声速三者的关系 求出波速。
(1)共振干涉法测声速
发射换能器超声波的正弦电压信号由 声速测定专用信号源供给,换能器 把接收到的超声波声压转换成电压信号,用示波器观察。
四、实验程序
一、调整系统达到最佳发射和接受状态。
当激励正弦电信号与换能器固有频率基本一致时能较为有效地实现电能和声能的相互转换。调节方法如下:
图3.12-6 共振法、相位法测量声速线路连接
,即
(3.12-6)
时,相同的李萨如图形就会重复出现(如图3.12-3所示)。由此可以测定 ,算出声速
(3.12-7)
(3)时差法测量原理
【实验仪器】
型声速测定仪及 型声速测定专用信号源(它们构成的组合仪可用于测量空气和液体介质的声速,其外形结构见下图3.12-5,双踪示波器,干湿温度计,水银气压计等。
型声速测定仪主要由储液槽、传动机构、数显标尺、压电换能器等组成。作为发射超声波用的换能器 固定在储液槽的左边,另一只接收超声波用的接收换能器 装在可移动滑块上,通过传动机构进行位移,并由数显表头显示位移的距离。
式中a为声波的振幅, 为声波的角频率, 为波数, 为声波的波长,l为S1与S2间的距离。对于某一确定的l,在驻波场中满足 的那些地方,位移达到最大而形成波腹;而在满足 的那些地方,位移为零而成为波节。两相邻波腹或波节之间的距离均为 。
在驻波场中,空气质点位移y的图像不能被直接观测,而声压p却可以通过仪器观测。声压p就是空气中由于声扰动而引起的超出静态大气压强的那部分压强,根据声学理论,声压p的驻波可以表示为
(3.12-3)
则 (3.12-4)
实际测量中为了提高测量精度,可以连续多次测量并用逐差法处理数据。
(2)相位比较法测声速
(3.12-12)
图3.12-7 时差法测量声速线路连接
四、时差法测量声速
a)按图3.12-7连接线路,测量空气声速时,将专用信号源上“声速传播介质”置于“空气”位置,测量液体声速时,置于“液体”位置。将测试方法设置到“脉冲波”方式。
b)将 和 之间的距离调到一定距离(≥ )。开启数显表头电源,并置 ,再调节接收增益,使示波器上显示的接收波信号幅度在 左右(峰-峰值),以使计时器工作在最佳状态。然后记录此时的距离值和显示的时间值 、 。(时间由声速测试仪信号源时间显示窗口直接读出);移动 ,记录下这时的距离值和显示的时间值 、 共测12组数据。
由(3.12-3)式
(3.12-11)
1.参考图3.12-6连接线路, 将专用信号源的“发射波形”端接至示波器,调节示波器,能清楚地观察到同步的正弦波信号;
2.调节专用信号源的上“发射强度”旋钮,使其输出电压在 左右,然后将换能器的接收信号接至示波器,选择适当的示波器偏转因数,调整信号频率 ,频率由专用信号源频率显示窗口直接读出,观察接收波的电压幅度变化,在某一频率点处(因不同的换能器或介质而异)电压幅度最大,此频率即是压电换能器 、 相匹配频率点,记录此频率 。
5.工程中常需要在无损的条件下精确测量某些部件的厚度。若已知部件的材料,在上一问题的基础上设计一种超声测厚的方法。
(3.12-2)
其中 为空气的静密度。同样在驻波场中会形成声压的波腹和波节,两相邻波腹或波节之间的距离也为 ,所不同的是空气质点位移总是最大的地方却是声压的波节,而空气质点总是静止的地方却是声压的波腹。
若将接收到的超声波声压信号转换成电信号再输入示波器,当发射频率固定时,移动S2,改变两者的相对距离就能在一系列特定的距离(为声波半波长的整数倍)上建立驻波共振态,从示波器上可以观察到信号振幅周期性地呈现最大值,相邻最大值之间的距离为
三、用相位比较法测量水中的声速
按图3.12-6方式接线,小心将金属测试架从储液槽中取出,然后向储液槽注入液体,直至“液面线”处,但不要超过液面线。在专用信号源上将测试方法设置到“连续波”方式,按前面实验内容一的方法,确定最佳工作频率。发射波接到双踪示波器的“ ”,接收波接到 “ ”,打到“ ” 显示方式,适当调节示波器,出现李萨如图形。转动距离调节鼓轮,移动S2并观察示波器上李萨如图形的变化。选择图形为某一方向的斜线时的位置作为测量的起点,向同一个方向移动S2,依次记下示波器屏上斜率负、正变化的直线出现的对应位置 , ,… 。共记录12组数据。根据(3.12-6)式和(3.12-7)式,同样用逐差法处理数据求出水中的声速
若把干燥空气看作是理想气体,在0℃时 .若再考虑大气压和空气中水蒸汽的影响,则声速为
(3.12-10)
式中p为大气压;pw是水蒸汽的分压强,它等于温度为t时空气中水蒸汽的饱和蒸汽压ps(参见本实验后附录)乘以当时的相对湿度H,H可从干湿温度计上读出。
三、仪器设备
六、拓展问题
1.如果两个换能器不平行对实验有什么影响?
2.实验中应如何确定换能器的共振频率?
3.试用本实验的仪器设备测量空气的比热和摩尔质量,写出实验原理、步骤和数据处理的方法。
4.对固体媒质,用改变S2的位置来改变传播距离求出波长再计算声速的方法往往不可行。试在传播距离不能改变的条件下,设计一种利用本实验提供的设备测量声速的方法。
五、记录传播介质温度 。
五、数据处理
1、用逐差法处理数据,按(3.12-11)式计算声速。记录测量时的室温 ,由(3.12-9)式或(3.12-10)式计算该温度时空气中的声速,与实验中测得的空气中的声速比较,计算 及 。
2、用逐差法处理数据,按(3.12-12)式计算水中的声速 ,估算其不确定度并给出完整的结果表述。
一、预备问题
1. 压电换能器是如何工作的?
2. 声波在媒质中传播的速度与哪些因素有关?
3. 何为共振干涉法和相位比较法?
二、引言
1.超声波的发射和接收
超声波的发射和接收都需要用换能器,换能器的作用是将其它形式的能量转换成超声波的能量(发射换能器),或将超声波的能量转换为其它可以检测的能量(接收换能器)。最常使用的是压电换能器。压电晶体(如石英)或压电陶瓷(如钛酸钡、锆钛酸铅)这类压电材料受到应力T的作用会在材料内产生电场E,且满足 ( 为压电常数),这就是压电效应。压电效应是法国人居里兄弟1880年在研究热电现象和晶体对称性的时候发现的。压电换能器接收超声波信号使之转换为电信号,从而将机械能转换为电能,利用的就是压电效应原理。当超声波频率与系统固有(共振)频率一致时所产生的电信号最强。压电材料还具有逆压电效应,压电材料在电场E的作用下产生伸缩形变S,且满足 (d为伸缩常数),在交变电场的作用下会产生周期性的收缩和伸长,当外加电场的频率和压电体固有频率相同时振幅最大。发射换能器利用逆压电效应就可以将电能转换成超声振动能,在周围媒质中激发超声波。
如图3.12-1 所示,S1、S2都是压电换能器,两者相互平行。由低频信号发生器输出的频率为f的正弦电信号激励超声波发射器S1发射出沿x方向传播的近似平面超声波,经超声波接收器S2反射后,在两端面间来回传播并叠加而形成驻波(严格地说还有行波的成份)。在驻波场中,x处空气质点的位移y可表示为
(3.12-1)
3.改变 、 的距离,使示波器的正弦波振幅最大,再次调节正弦信号频率,直至示波器显示的正弦波振幅达到最大值。共测 次取平均频率 ,测量中保持该频率不变。
二、用共振干涉法测量空气中的声速
按图3.12-6接线,在专用信号源上将测试方法设置到“连续波”方式,转动距离调节鼓轮移动S2观察信号幅值随距离周期变化的现象。选择某个振幅最大值作为测量起点,由数显尺上直接读出或在机械刻度上读出并记录下此时的位置,然后向着同方向再缓慢移动S2,逐一记下各振幅极大的位置,记录12组数据。用逐差法处理数据。