超声波探伤150题

超声波探伤150题
超声波探伤150题

I级超声波探伤人员考核参考题

1. 超声波是振动频率超过人耳听觉范围的声波,是机械波的一种,其频率是:

1.20000Hz 2. 2MHz 3. 2KHz 4. 200KHz

2. 频率的单位可用周表示,每秒10000周等于:

1. 10KHz

2. 100KHz

3. 100MHz

4. 0.1KHz

3. 在工业超声波探伤中,大多采用的频率范围:

1. 5-25KHz

2. 0.2-25MHz

3. 1-200MHz

4. 15-100MHz

4. 在单位时间内(通常为1秒)通过一定点的完整波的波数称为:

1. 波的振幅

2. 波的脉冲长度

3. 波的频率

4. 波长

5. 超声波在相同的材料中传播,波长最短的超声波频率是:

1. 1MHz

2. 2.5MHz

3. 5MHz

4. 10MHz

6. 一定频率的超声波通过声速低的材料时,其波长将比通过声速高的材料时:

l. 一样 2. 增长 3. 减短 4. 成倍增长

7. 介质质点振动方向与波的传播方向垂直的波,称为:

l. 纵波 2. 横波 3.表面波 4.莱姆波

8. 介质质点振动方向与波的传播方向平行的波,称为:

1. 菜姆被

2. 纵波

3.横波

4. 表面波

9·在材料表面上传播且质点振动轨迹为椭圆的超声波,称为:

1. 切变波

2. 横波

3. 纵波

4. 表面波

10. 瑞利波又叫做:

l. 切变波 2. 横波 3. 纵波 4. 表面波

11. 压缩波叫做:

1. 切变波

2. 横波

3. 纵波

4. 莱姆波

12. 只能传播超声波纵波的介质是:

1. 机油

2. 铝

3. 冰

4. 铜

13. 表示超声波通过不同物质的速率术语是:

1. 频率

2. 波长

3. 声速

4. 脉冲长度

14. 材料中的声速取决于:

l. 波的频率 2. 波长 3. 材料特性 4. 振动周期

15,若所有的其它因素都相同,下列几种波型中声速最大的是:

1. 切变波

2. 横波

3. 纵波

4. 表面波

16. 声波的传播速度主要取决于:

1. 脉冲长度

2. 频率

3. 声波的传播介质和它的波型

4. 上述都不对

17. 中厚板探伤时若提高超声波的频率,则:

1. 声速加快

2.声速减低

3. 声速不变

4.上述都不对

18.若在均质的材料表面下15mm处的纵波声速为0.6cm/μs,则在表面下50mm处的声速为:

1. 15mm处声速的1/4

2. 15mm处声速的1/2

3. 与15mm处的声速相同

4. 上述都不对

19. 同一材料中表面波声速近似于横波声速的:

1. 二倍

2. 四倍

3. 二分之一

4. 十分之九

20·材料的声速与密度的乘积,可决定超声波在界面上的声能反射率和透过率,这一乘积称为: l. 声阻抗 2. 声速 3. 波长 4. 穿透力

21. 两种不同材料相互接触的边界称为:

l. 反射体 2. 折射体 3. 界面 4. 标记

22. 在下列界面上,超声波反射率最大的是;

1. 钢/空气

2. 钢/水

3.钢/钨

4. 钢/钢

23. 超声波垂直入射至界面上时,其透过波方向

1.改变

2. 不变

3. 翻转180°

4. 不一定

24. 超声波以某一角度入射至界面后,就以另一角度在第二种材抖中传播,这是由于:

l. 衰减 2. 散射 3. 压缩 4. 折射

25. 超声波的入射角;

1. 大于反射角

2. 小于反射角

3. 等于与入射波波型相同的反射波反射角

4. 与反射角无关

26. 超声波以某一角度入射至界面,如透过波方向不变,则组成界面的两种材料必须:

1. 声速相同

2. 尺寸相同

3. 是固体

4.一个是固体另一个是液体

27.在图1中的角Φ1称为:

1. 入射角

2. 反射角

3. 折射角

4. 上述都不对

图1

28. 在图1中的角Φ2是称为:

1. 入射角

2. 反射角

3. 折射角

4. 上述都不对

29. 在图l中的角Φ3是称为:

1. 入射角

2. 反射角

3. 折射角

4. 上述都不对

30. 用来计算材料超声波折射角的公式称为:

1.反射定律

2. 衍射定律

3. 折射定律

4. 莱姆定律

31. 己知第一介质的纵波声速为1500m/s,第二介质的横波声速为1800m/s,当用纵波以30°入射角入射时,则透入第二介质的横波折射角等于:

1. 45°

2. 37°

3. 40°

4. 51°

32. 组成界面的两种材料声速同上,为要求获得折射横波的折射角为60°,则入射角约等于:

1. 45°

2. 47°

3. 55°

4. 70°

33. 声波的入射角介于第一临界角和第二临界角之间时,工件内超声波的波型将是:

1. 莱姆波

2. 纵波

3. 横波

4. 表面波

34. 如图2所示;超声波透过水→工件界面后,波柬将:

1·在工件内发散(扩散) 2. 在工件内收敛(聚焦) 3. 在工件内直线传播

4·全部在界面反射

图2

35.为了使超声波束聚焦,可在探头晶片前面加装一块具有适当曲率的板,这块板称为:

1. 清洗器

2. 声透镜"

3. 斜契

4. 延迟块

36. 晶片发射波束的扩散程度主要取决于: 。

1. 探伤仪类型

2. 晶片背衬的致密性

3. 频率和晶片尺寸

4. 脉冲长度

37·直径和频率均相同的探头发射的波束在同一材料中传播,扩散程度最大的波型是:

1. 切变波

2. 横波

3. 纵波

4. 表面波

38·直径与频率均相同的探头所发射的波束在下列材料中传播,扩散程度最大的是:

1. 水

2. 钢

3. 有机玻璃

4. 铝

39,靠近探头的干涉区,常称妁:

1. 近场区

2. 声阻抗

3. 指数场

4. 相位区

40. 近场区以远的区域,称为:

1. 超声场

2. 远场

3. 绕射区

4. 无声区

41,下列几种直探头在探测同一材料时,具有最大干涉区的是:

1. 直径14、1MHz

2. 直径14、2,5MHz

3. 直径20、1MHz

4. 直径30、 2.5MHz 42. 超声波在材料传播过程中,能量逐渐减弱的现象称为:

l. 反射 2. 折射 3. 重复性 4衰减

43. 通常所说的衰减是表示:

1. 检测显示的特征

2. 被检材料的参数

3. 探头的特性

4. 探伤方式

44. 材料晶粒尺寸增大,对超声波探伤的主要影响是:

1. 声速

2. 衰减

3. 声阻抗

4. 折射角

45. 在给定的距离上,下列相同材料的工件对超声波衰减最大的是:

1. 锻件

2. 粗晶铸件

3. 挤压件

4. 以上工件衰减都相同

46. 下列哪种频率的超声波在检测粗晶材料时,最易在界面上产生散射:

1. 1MHz

2. 2.5MHz

3. 5MHz

4. 10MHz

47. 目前最常用的超声波探伤仪的显示方式为:

1. A型显示

2. B型显示

3. C型显示

4. X-Y记录仪显示

48. 信号幅度与超声波传播时间以直角坐标形式表示的显示方式,称为: 1. A型显示 2. B型显示 3. C型显示 4. 上述都不是

49. 以平面视图显示或记录缺陷的显示方式,称为:

l. A型显示 2. C型显示 3. X轴图表记录 4. 带状图表记录

50. 显示试件横截面表示超声波探伤结果的方法称为:

l. A型显示 2. B型显示 3. C型显示 4. X-Y记录仪显示

51,最适用于高速自动探伤结果显示的方法是: '

l. A型显示 2. B型显示 3. 速度一振幅图表 4. 回波高度一深度图表

52. C型显示所能提供的超声波探伤记录,其主要参数是:

1. 缺陷深度和尺寸

2. 缺陷深度、尺寸和取向

3. 缺陷深度和位置

4. 缺陷位置和尺寸(平面视图)

53,图3是典型的:

l. A型显示 2. B型显示 3. C型显示 4. D型显示

54. 图4是典型的:

l. A型显示 2. B型显示 3. C型显示 4. D型显示

55. 图5是典型的:

l. A型显示 2. B型显示 3. C型显示 4. D型显示

56. A型显示的示波屏上的水平基线表示:

1. 超声波反射能量的大小

2. 探头的移动距离

3. 超声波传播的时间或距离 4·上述都不对57. A型显示的示波屏上信号的垂直幅度表示:

l. 返回到探头的超声波能量的大小 2. 探头的移动距离 3. 超声脉冲发射后经过的时间 4. 被检材料的厚度

58. 协调超声波仪器各部分正常工作的电路称为:

1. 衰减器

2. 接收放大器

3. 同步发生器

4. 电源

59. 使发射探头的晶片获得突发性能量的电路称为:

1. 衰减器

2. 接收放大器

3. 同步发生器

4. 脉冲发生器

60.将接收到的信号放大并使之变为合适的信号输至示波管的电路称为:

1. 扫描电路

2. 接收放大电路

3. 同步发生器

4. 脉冲发生器

61. 扫描(时基)发生器是用来:

1. 产生水平基线

2. 触发脉冲发生器工作

3. 控制脉冲发射次数

4. 抑制杂波62. A型显示中,如信号以水平基线为中心上下对称显示,则称为:

1. 视频显示

2. 射频显示

3. 音频显示

4. 调频显示

63. 为了读取距离方便,在某些探伤仪的水平基线上具有等分的距离标记,这种标记称为:

1. 始脉冲

2. 时间/距离线

3. 时标

4. 扫描线

64. 探头中的压电晶片的功能是:

1. 将电能转换为机械能

2. 将机械能转换为电能

3. 1和2都对

4. 1和2都不对

65. 图6所示的探头用于:

1. 表面波探伤

2. 斜射法探伤

3. 水浸探伤疤

4. 纵波垂直法探伤图6

66. 带有塑料斜契的探头可用于:

1. 双晶片垂直探伤

2. 斜射法探伤

3. 纵波垂直法探伤

4. 上述三者均可

67. 由三个或更多的压电晶片组成的探头常称为:

1. 联合双探头

2. 分割式探头

3. 组合收发式探头

4. 阵列式探头

68. 探头中产生和接收超声波的元件称为:

1. 背衬材料

2. 波型转换器

3. 压电晶片或换能器

4. 保护膜

69. 探头使用天然石英晶体作换能器的缺点是:

1. 在水中会溶解

2. 发射声波效率低

3. 机械和电气性能不稳定

4. 易老化

70. 探头使用压电陶瓷晶片作换能器的优点是:

1. 可最有效地发射超声波

2. 可最有效地接收超声波

3. 在水中不会溶解

4. 能用于700℃高温

71. 用硫酸鋰晶片作换能器的有点是:

1. 可最有效地发射超声波

2. 可最有效地接收超声波

3. 在水中不会溶解

4. 能用于700℃高温

72. 在下列探头中,压电晶片厚度最大的是:

1. 1MHz

2. 5MHz

3. 10MHz

4. 25MHz

73.连接超声波探伤仪和探头的电缆,是一层导体把另一根导线包在中心,这种电缆称为:

l. BX电缆 2. 导线管 3. 同轴电缆 4. 超声传导电缆

74. 在超声波仪器示波屏上能显示的最大的信号高度称为:

1. 距离一振幅高度

2. 吸收电平

3. 垂直极限

4. 分辨率极限

75. 盲区是超声波探伤系统的重要性能指标之一,因为它关系到:

1. 检出平行于超声波束的缺陷

2. 检出位于锻件中心部位的小缺陷

3. 检出表面缺陷

4. 检出近表面缺陷

76. 描述超声波探伤系统区分两个相邻的缺陷回波能力的术语称为:

1. 灵敏度

2. 穿透力

3. 分离

4. 分辨力77. 在多数情况下,下列几种频率中能获得最佳分辨力的是:

1. 1MHz

2. 5MHz

3. 10MHz

4. 25MHz

78. 一般说来,灵敏度高的超声波探伤系统,其:

1. 可检出缺陷较小

2. 可检验厚度大

3. 上述都对

4. 上述都不对

79. 机械水浸扫查中,探头方位控制器功能之一是:

1. 适用于穿透法探伤

2. 适用于高速扫描技术

3. 检出倾斜缺陷

4. 便利不熟练的操作者

80. 在一般水浸探伤装置申,横跨在水槽宽度方向上的组件称为:

1. 发声装置

2. 扫查架

3. 探头控制器

4. 探测管

81. 在水浸探伤装置中,调节和保持探头角度的组件称为:

l. 扫查管 2. 扫查架 3. 探头控制器 4. 指示系统

82. 含有一个或多个人工缺陷的金属块称为:

1. 清洗器

2. 晶片校直器

3. 角度调整器

4. 对比试块

83. 面积-幅度对比试块中的平底孔是:

1. 孔径相同

2. 孔径不同距离相同

3. 孔至探测面深度不一

4.上述都不对

84. 距离一幅度对比试块中,可改变的是:

1. 孔的直径

2. 孔底的角度

3. 孔至探测面的距离

4.孔的长度与孔轴线

和试块轴线的不平行度

85. 对比试块的主要用途是:

1. 帮助探伤人员获得最大底面回波

2. 在仪器上获得最大灵敏度

3. 获得

一个一致的用来校正探伤灵敏度和对比缺陷大小的参考基准, 4. 上述都不对

86,标准试块的材质、形状、尺寸和人工缺陷形式与对比试块的不同,主要表现在:

1. 须与所检工件及要求检出的缺陷一样

2.经过主管机关检定认可

3. 不一定有人工缺陷

4.外表面必须精磨光华

87;超声波探伤用的面积一幅度对比试块的人工缺陷形式为:

1. 平底孔

2. 横通孔

3. 圆锥孔

4. V型糟

88,用对比或标准试块调整探伤仪的过程称为:

1. 角度调整

2. 校正

3. 衰减调节

4. 对比

89. 粗慥的探测表面将导致:

1. 缺陷回波幅度降低

2. 发射脉冲宽增加

3. 盲区加大

4. 上述都对

90. 为改善超声波传递透入工件的条件和提高透入工件的超声波能量,在探头和探测面之间施加一种介质,这种介质称为:

1. 湿润剂

2. 耦合剂

3. 传声剂

4. 润滑剂

91. 超声波探伤时施加偶合剂的主要原因是:

l. 润滑接触面,尽量减小探头磨损 2. 持除探头与探测面间的空气,否则会使超声波全反射 3. 晶片与探测面直接接触时就不会振动 4. 使探头可靠接地

92. 水浸探伤时,在水中加入润湿剂是为了:

1. 调节粘度

2. 消除水中气泡

3. 防止浑浊

4. 上述都不对

93. 探头在工件探测面上用手工或自动移动的过程称为:

1. 扫查

2. 测定

3. 校正

4. 润滑

94. 将超声波以脉冲形式发射到被检工件内,然后根据接收到的回波情况来判断缺陷、材质等的方法称

为:

1. 脉冲反射法

2. 连续波法

3. 共振法

4. 上述都不对

95. 将两个探头分别放在被检工件相对的表面上进行探伤方法的称为:

1. 接触法

2. 表面波法

3. 穿透法

4.莱姆波法

96. 有缺陷存在,但不会在仪器示波屏上显示缺陷回波的方法称为:

1. 垂直法

2. 表面波法

3. 斜射法

4. 穿透法

97. 能发现缺陷,但一般情况下不能测出其深度的探伤万法是:

1. 垂直法

2. 水浸法

3. 斜射法

4. 穿透法

98. 探头晶片与试件探测面不平行的探伤方法称为,

1. 垂直法

2. 水浸法

3. 斜射法

4. 穿透法

99. 使用与探测面相垂直的超声波束进行探伤的方法称为:

1. 垂直法

2. 共振法

3. 斜射法

4. 穿透法

100·探头与被探工件表面直接接触的方法可用来作,

l. 垂直法探伤 2. 斜射法探伤 3. 表面波探伤 4. 上述三者都可

101. 将被检工件漫在水或其它液体槽内进行探伤的方法称为:

1. 接触法

2. 穿透法

3. 液浸法

4. 表面波探伤

102. 液浸法探伤的优点是;

1. 加快检测速度

2. 方便控制和保持波束方向

3. 适用于自动化探伤 4上述都是103. 探伤时必须使用幅度报警闸门的方法是:,

1. 横波法

2. 纵波法

3. 自动超声波探伤

4. 手动超声波探伤

104. 超声波接触法(A型显示)探伤图形中的始脉冲(不使用延迟扫描)是在:

1. 示被屏最左侧的幅度较高的信号

2. 靠近示波屏右例的第一个信号

3. 示波屏最左侧必定是第二个脉冲

4. 示波屏上时隐时现的一种信号

105. 图7所示直探头与试件直接接触作垂直法探伤,得到的探伤图形(不便用延迟扫描)如同右图所示,其脉冲A代表:

1. 始脉冲

2. 第一次缺陷回波

3. 第一次底面

4. 都不是

图7

106. 图7中脉冲B代表:

1. 始脉冲

2. 第一次缺陷回波

3. 第一次底面

4. 都不是

107. 图7中脉冲C代表:

1. 第二次底面回波

2. 第一次缺陷回波

3. 第二次缺陷回波

4. 第一次底面回波

108. 图7中脉冲D代表:

1. 第二次底面回波

2. 第一次缺陷回波

3. 第二次缺陷回波

4. 第一次底面回波109. 图7中脉冲E代表:

1. 第二次底面回波

2. 第一次缺陷回波

3. 第二次缺陷回波

4. 第一次底面回波

110. 在直接接触法探伤中,有时把试件探测面的回波称为:

1.始脉冲 2. 发射脉冲 3. 上述两者都是 4. 上述两者都不是

111. 在阴极射线示波管上显示的被检工件底面反射信号称为:

1. 杂波

2. 始波

3. 发射脉冲

4. 底面回波

112. 描述探伤仪示波屏上由于试件的结构组织或小缺陷两者所引起的大量低幅度信号的术语是:

1. 底面多次回波

2. 探测面多次回波

3. 杂波

4. 共振信号

113. 示波屏上显示的杂波主要来自:

1. 裂纹

2. 大夹渣

3. 材料的粗晶

4. 气孔

114. 在直接接触法探伤时,若仪器的重复频率调得过高,将会产生:

1. 扫描线变暗

2. 时基线变形

3. 始脉冲消失

4. 屏幕上出现幻象

115. 在仪器示波屏上显示缺陷无关的信号来源是:

1. 轮廓的反射

2. 侧壁效应

3. 表面状态

4. 上述都是

116. 图8中脉冲B代表:

1. 第一次界面回波

2. 始脉冲

3. 第一次缺陷回波

4. 第一次底面回波

118. 图8中脉冲C代表:

1. 第一次界面回波

2. 第一次缺陷回波

3. 第一次底面回波

4. 第二次界面回波

119. 图8中脉冲D代表:

1. 第一次界面回波

2. 第一次缺陷回波

3. 第二次缺陷回波

4. 第二次界面回波

120. 图8中,脉冲A和脉冲B之间的距离可大致代表:

1. 试件探测面至缺陷的距离

2. 试件厚度

3. 探头晶片表面至探测面的水层距离

4. 上述均不是

121. 水中的纵波声速约为钢或铝中纵波声速的1/4,因此水浸法垂直探伤的水层距离最小应为:

1. 试件厚度的四倍

2. 试件厚度的0·5倍

3. 试件厚度的1/4加上6mm

4. 上述均不

122. 水浸探伤中,当探头垂直于探浏面时,则:

1. 界面回波幅度最大

2. 水层多次回波消失

3. 波长适当

4. 始脉冲幅度最大

123. 进行表面波探伤时,如有信号显示,则表示:

1. 有表面缺陷

2. 表面有油污

3. 表面有积垢

4. 上述均有可能

124. 表面波在试件表面传播时:

1. 棱角处无反射

2. 棱角处有反射

3. 能越过棱角,但在其下面产生反射

4.被棱角吸

125. 表面波探伤时,沾在工件表面的油污、积垢会引起:

1. 阻挡所有声波的传播

2. 使声波衰减

3. 对探伤没有影响

4. 使声波衰减并在示波屏上显示相应的信号

126. 用任何方法作超声波探伤时,为有效地检测缺陷,应使:

1. 超声波束尽可能地与缺陷最大表面垂直

2. 超声波束尽可能地与缺陷最大表面平行

3.

底面回波次数尽可能地多 4. 超声波束与试件底面垂直

127. 若须对一个与探测面成一定倾斜角度的缺陷探伤,为使波束垂直射至缺陷的最大表面,

则:

1. 改变频率

2. 调整波束入射角

3. 打磨探测面

4. 提高探伤灵敏度

128. 用直探头直接接触于钢板,对厚度方向进行垂直法探伤,它最易检出的缺陷是;

1. 最大表面与轧制面平行的分层缺陷

2. 最大表面与轧制面垂直的横向缺陷

3. 最大表面与轧制面倾斜的缺陷

4. 上述都不对

129. 在一块厚铝板中,有一个与探测面平行的缺陷,检出它的最有效的方法是:

1. 垂直法

2. 斜射法

3. 表面波法

4. 上述都有效

130. 一个与板面呈45°倾斜角的位处内部的缺陷,检出它的最有效的方法是:

1. 垂直法

2. 斜射法

3. 表面波法

4. 上述都有效

131. 接近探测面的且与其平行的缺陷,用下列哪一个探头检测效果最佳:

1. 联合双探头

2. 普通直探头

3. 表面波探头

4. 横波斜探头

132. 水浸法探伤时,为了将水层距离移到示波屏外,以增大工件显示范围,此时可调节仪器上的:

1. 抑制开关

2. 衰减器

3. 扫描延迟控制

4. 测距深度粗调和细调开关

133. 为了测定缺陷的滦度,必须校正仪器测距,当示波屏上水平刻度标尺满刻度(10)代表深度距离200mm 的钢时,则厚度为50mm的钢板的第一次和第二次底面回波前沿应对准刻度:

1. 3和6上

2. 2.5和5上

3. 2和4上 5和10上

134. 仪器测距标尺满刻度己校准为200mm(钢),如缺陷回波前沿显示于刻度3.5上,则该缺陷的深度为: 1. 35mm 2. 70mm 3. 47.5mm 4. 65mm

135. 如图9所示用有开槽的半圆试块校正测距标尺满刻度(10)代表声程100mm时(钢),当校准后第一次和第二次的圆弧面回波前沿应显示刻度:

1. 4和8上

2. 5和10上

3. 5和9上

4. 4·5和8·5上

136仪器测距标尺满刻度己校准为150mm深程后,用折射角为45°的斜探头探测100mm厚钢板,发现一缺陷波前沿显示于刻度8上,则该缺陷离探测面的距离和它在探测面上投影点至探头入射点的距离分别是: 1.120mm和60mmm 2. 85mm和mm 3. 60mm和20mm 4. 85mm和42.5mm

137. 用45°的斜探头探测钢板中离探测面距离为50mm缺陷,它的回被前沿应显示于测距标尺满刻度为100mm声程的下列刻度上:

1. 5上

2. 7上

3. 3.5上

4. 以上都不是

138. 任何一种超声波探伤方法中,正确地解释和评价缺陷回波是很重要的,通常使用的评价缺陷尺寸的方法是: J

1. 双探头检测法

2. 标准压电元件法

3. 波型转换法

4. 试块对比法

139. 对一个缺陷回波用对比试块中的平底孔高度比较,其中一个试块的深度与缺陷深度相同直径为4mm

的平底孔回波高度等于缺陷回波,则缺陷的大小相当于:

1. 2mm平底孔

2. 4mm平底孔

3. 3mm平底孔

4. 5mm平底孔

140. 用试块对比法求的的缺陷大小:

1. 称为当量

2. 与实际大小相等

3. 是缺陷的最大长度

4. 上述都不对

141. 用垂直法以相同的探测灵敏度探测同一试件同深度上的两个缺陷,调节衰减器使其回波降至屏高的

50%,前一个缺陷回波至此高度时衰减器读数是10dB,后一个缺陷回波至此高度时衰减器读数是40dB,则: 1. 前一个缺陷大于后一个 2. 后一个缺陷大于前一个 3. 两者一样大 4. 上述都不

142. 处于同深度上的一个表面状态粗慥的缺陷和同样尺寸但表面光滑的缺陷,在相同灵敏度下且波束垂

直射及时,后者的回波高度: 扒

1. 与前着一样

2. 比前者底

3. 比前者高

4. 比前者高而且显示位置提前

143. 下列尺寸和深度都相同的缺陷,在相同探伤灵敏度下探测,回波最高的是:

1. 最大表面与波束轴线呈75°角且平滑的缺陷

2. 最大表面与波束轴线呈75°角且粗糙的缺陷

3. 最大表面与波束轴线呈90°角且平滑的缺陷

4. 最大表面与波束轴线呈90°角且粗糙的缺陷

l44. 一个几何形状不是扁平的缺陷,其取向、距离和直径均与扁平缺陷相同,在相同探伤灵敏度下为波

束垂直射及时,前者的回波高度与后者的回波高度相比,通常是:

l. 相同 2. 升高 3. 降低 4. 延长

145. 同样直径的三个平底孔处于同一试块中,但深度分别为100mm、200mm和300mm,在用直探头以相同

探伤灵敏度下探测时,回波最高的是哪一个深度上的平底孔:

1. 100MM 2. 200mm 3. 300mm 4. 应相同

146. 用三个平底孔试块制作距离一幅度校正曲线时,有时得到最靠近探头的孔回波高度低于其它一个或

两个孔回波,这可能是由于:

1,试块探测面状态不一致 2. 近场中干涉的影响 3. 孔的几何形状不准确 4. 上述不对

147. 用探测面为平面的对比试块中的Φ2平底孔校准的探伤灵敏度,去探测一个探测面为圆柱面的试件,

发现一个深度和回波高度均与上述试块平底孔回波相同的缺陷,则缺陷的当量:

1. 等于Φ2平底孔

2. 比Φ2平底孔大

3.比Φ2平底孔小

4. 上述都不对

148. 探测面光洁度分别▽2和▽3的两个试块中,具有直径、取向、距离都相同的横通孔,在以相同探测

灵敏度下将波束垂直射至孔面,则回波高度:

1.相同 2. ▽2的比▽3的高 3. ▽2的比▽3的底 4. 上述都不对

149. 以相同的探测灵敏度探测位于粗晶铸件和经过调质镀件中的缺陷,如两者状态一样,同处深度200mm

处的缺陷回波高度也一样,则两者的缺陷: ·

1. 当量相同

2. 锻件中的大

3. 铸件中的大

4. 上达都不对

150. 超声波除用来探伤外,还可用于检测:

l材料厚度 2. 材料的物理性能 3. 人体的某些病变 4. 上述都可

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