超声波公式
第二章
1、 波速、波长和频率的关系: C=fλ或λ=C/f (2-7)
2、 水中声速与温度的关系: CL=1557-0.0245(74-t) (2-21)
3、 声阻抗Z: Z=P/u=ρc.u/u=ρc (2-27)
4、 分贝:
(2-30)
5、 奈培:
(2-31)
◆ 1NP=8.68 dB 1 dB= 0.115NP
6、 单一平界面的反射率与透射率:
◆ 声压反射率(r)与声压透射率(t):
◆ 声强反射率(R)与声强透射率(T):
◆
(2-36)
7、 声压往复透射率:
(2-40)
8、 反射波和照射波的反射、折射定律:
(2-41)
9、 第一临界角:
(2-42)
10、 第二临界角:
(2-43)
11、 第三临界角:
(2-45)
12、 衰减系数的确定:
(2-64)
第三章
3.1.1 圆盘波的纵波声场
1、 圆盘波的纵波声场的近场区长度:
(3-4)
2、 当
>3N时,近似球面波的规律:
3、 圆盘波的纵波声场的半扩散角:
(3-7)
4、 未扩散区长度:
(3-9)
3.1.2 矩形波矩形波源的纵波声场
1、
(3-14)
2、
(3-15)
3、 近场区长度:
(3-16)
4、 纵波声场的近场区在两种介质中的分布:
◆
(3-17)
◆
(3-18)
其中:L为介质Ⅰ的厚度,N1为介质Ⅰ中的近场区长度;N2为介质Ⅱ中的近场区长度; C1、C2为介质Ⅰ、Ⅱ中的波速;λ1、λ2为介质Ⅰ、Ⅱ中的波长;
为介质Ⅱ中剩余的近场区长度。
3.2 横波发射声场
1、 近场区长度:
(3-22)
2、 横波声场中第二介质的近场区长度:
(3-23)
3、 横波垂直入射的半扩散角:
4、 圆形声源:
(3-25)
矩形声源:
(3-26)
3.4.1
规则
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反射体回波声压
1、 平底孔回波声压:
(3-32)
◆
(3-33)
2、 长横孔回波声压:
(3-34)
◆
(3-35)
3、 短横孔回波声压:
(3-34)
◆
(3-38)
4、 球孔回波声压:
(3-34)
◆
(3-39)
5、 大平底面回波声压:
(3-40)
◆
(3-41)
6、 实心圆柱底面回波声压:
(3-42)
7、 空心圆柱体探头置于外沿曲底面回波声压:
(3-43)
8、 空心圆柱体探头置于内沿曲底面回波声压:
(3-44)
D:外半径;d:内半径
规则反射体回波变化规律
孔径增加一倍
距离增加一倍
孔长增加一倍
公式
平底孔
↑ 12
↓ 12
——
长横孔
↑ 3
↓ 9
——
短横孔
↑ 3
↓ 12
↑ 6
球孔
↑ 6
↓ 12
——
大平底
——
↓ 6
——
注:一项变化,其余的均不变。
第六章
1、 按声程1:n调节横波扫描速:
缺陷定位,一次波:
;
(6-22)
二次波:
;
(6-23)
2、 在CSK-1A按水平距离调节横波扫描速度:
(6-18)
缺陷定位,一次波:
;
(6-22)
二次波:
;
(6-23)
3、 在CSK-1A按深度调节横波扫描速度:
(6-20)
缺陷定位,一次波:
;
(6-26)
二次波:
;
(6-27)
4、 圆柱曲面工件外圆周缺陷定位:
(6-28)
5、 圆柱曲面工件内圆周缺陷定位:
(6-29)
6、 最大检测壁厚:
(6-30)
第七章
1、 水浸探伤水层厚度H与钢板厚度δ的关系:
(7-1)
2、 聚焦探头声透镜的曲率半径r选择条件:
(7-12)
3、 偏心距X的选择:
(7-15)
4、 焦距F的选择:
(7-16)
5、 管材中纯横波达到内壁的条件:
(7-6)
探头的 选择原则
1、 频率
a) 检测灵敏度为λ/2,故频率高可以发现小缺陷。
b) 频率高,脉冲宽度小,分辨力就高,对相邻缺陷的区分就越准确。
c) θ0=arcsin1.22λ/D可知,频率高,θ0小,声束指向性好,能量集中,发现小缺陷的能力强,但只能发现声束轴线附件的缺陷。
d) 由N=D2/4λ可知,频率高,近场区长度大,对检测不利。
e) 由a3=C2Fd3f4可知,频率高,衰减大,对检测不利。
f) 对面积状缺陷,频率太高,会形成显著的反射指向性,只能检测近于垂直于入射声束的面状缺陷。
2、 探头晶片尺寸的选择
a) θ0=arcsin1.22λ/D可知,D大时,θ0小,声束指向性好,能量集中,发现小缺陷的能力强,但只能发现声束轴线附件的缺陷。
b) 由N=D2/4λ可知,D大时,近场区长度大,对检测不利。
c) D大,能量大,发现远距离缺陷的能力强。
3、 探头盲区的测定:
探头盲区的大小与仪器的阻塞时间和始脉冲宽度有关。一般用盲区试块或CSK-1A试块进行测定。见教材P133
锻件UT检测
超声波检测技术
超声波发射声场-AVG(DGS)曲线
超声波发射声场-AVG(DGS)曲线
一、AVG(DGS)曲线的概念 (教材P77)
表
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示回波声程、幅度(dB)和缺陷之间关系的曲线称为AVG曲线。可用于锻件检测时缺陷的面积当量计算。
声程以直探头的近场区为单位,用A表示
缺陷以探头的直径为单位,用G表示
幅值以初始波高为单位,用V表示
--缺陷回波幅值 Vf
--大平底回波幅值 Vb
二、AVG曲线的类型
(1)通用AVG:按以上计算公式算得一组数据做出的曲线图称为通用AVG曲线。
(2)实用AVG:实用AVG曲线是在通用AVG曲线的基础上经坐标转换后得到的。实用AVG曲线的坐标均以十进制。
三、AVG曲线的应用:判断缺陷孔的大小
DAC曲线--距离-波幅曲线及校准
一、DAC曲线的概念:
描述同一反射体在不同声程时,其反射回波幅值关系的曲线称为距离-波幅曲线。
二、距离-波幅(分贝)曲线的绘制
1.测探头入射点、K值。调扫描速度(通常调深度1:1);
2.衰减器值定52dB(设定),在CSK-IIIA试块上调[增益]使10mm深的φ1×6孔的最高回波达基准的60%,依次测20、30…,填入下表,并依次数据画出曲线
三、距离-波幅(面板)曲线的绘制
1.测探头入射点、K值。调扫描速度(通常调深度1:1);
2. 在CSK-IIIA试块上调[增益]找到10mm深的φ1×6孔的最高回波达基准的100%,在面板上标记①,记下dB值(例如选定30dB)。
3.固定[增益][衰减器],分别测得20、30、40…90处的φ1×6孔的最高回波并标注出相应的②③…,连接各点便成面板曲线。该曲线为φ1×6缺陷。
4. [衰减器]值调到30-9=21dB,为评定线即φ1×6 - 9
5. [衰减器]值调到30-3=27dB,为定量线即φ1×6 - 3
6. [衰减器]值调到30+5=35dB,为判废线即φ1×6+5
四、距离-波幅曲线的校准
1. 扫描量程的复核
如果距离--波幅曲线上任意一点在扫描线上的偏移超过扫描读数的10%,则扫描量程应予以修正,并在检测
记录
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中加以标明。
1. 距离--波幅曲线的复核
复核时,校核应不少于3点。如曲线上任何一点幅度下降2dB,则应对上一次以来所有的检测结果进行复检;如幅度上升2dB,则应对所有的记录信号进行重新评定。
DAC曲线的概念
DAC曲线的概念:
DAC曲线即“距离—幅度曲线”,由于相同大小的缺陷,因声程不同,回波幅度也不相同,我们用横坐标表示声程,纵坐标表示回波幅度,将不同声程所对应的不同波幅的最高点连接成一条光滑曲线,这条线我们称之为DAC曲线的母线,以母线为基准,根据相应探伤
标准
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输入判废线、定量线、评定线所对应的db值。
DAC曲线的概念:DAC既距离幅度曲线,由于相同大小的缺陷,因声程不同,回波幅度也不相同。超声检测时如需根据缺陷的回波幅度来判定缺陷是否有害,必须按不同的声程对回波幅度进行调整,通常用标准里指定的试块来制作距离-波幅曲线,DAC曲线的制作必须在检测仪器--探头自动校准(参见4章)之后进行。以下曲线的制作是以11345-B级为标准。
超声波探伤仪DAC曲线操作步骤
超声波探伤仪DAC曲线操作步骤
第一步;选择DAC功能组,选择设置菜单,将显示状态功能设置为“开启”状态。
第二步;选择标定菜单,将斜探头放置RB-3试块上,在表面10MM?○3通孔进行检测,最高反射回波,选择A门起始功能,调节A门起始和A门宽度,使反射回波位于闸门内,(回波必须在屏幕显示的范围内,一般为满屏的80%),然后选择保存标定功能,顺时针旋转拨轮,保存标定值由0自动改为1,
第三步;用斜探头在RB-3试块上找距表面20MM?3通孔的最高反射回波,选择A门起始功能,用拨轮调节起始门位套住该反射回波,选择保存标定功能,顺时针旋转拨轮,保存标定值由1自动改为2,如果标定值有误,按保存标定功能逆时针旋转拨轮,重新保存标定点
第四步;;用斜探头在RB-3试块上找距表面30MM?3通孔的最高反射回波,选择A门起始功能,用拨轮调节起始门位套住该反射回波,选择保存标定功能,顺时针旋转拨轮,保存标定值由2自动改为3,如果标定值有误,按保存标定功能逆时针旋转拨轮,重新保存标定点
第五步;在标定点标定完成之后,,在对比试块上检查以显示的DAC曲线是否准确,如果标定点与以绘制成形的DAC曲线有误差,选择修正菜单
第六步;补偿-选择补偿菜单,如被测工件和对比试块的材料衰减值有差别时,请计算出材料衰减值并输入材料衰减功能中
表面补偿功能是指被测工件与对比试块的表面粗糙度及曲率有差别时,请计算得出表面补偿值并输入表面补偿功能中
第七步:评估,在判废线1中输入-4DB,在定量线中输入-10DB在评定线中输入-16DB由于本探伤仪支持JIS标准的曲线制作,DAC曲线初始为五条。如果需要减少曲线条数到3条,只需将评定线1评定线2设置为同样的正负DB数和判废线1,判废线2设置为同样的正负DB数即可按DB键,将DAC曲线提高到适合观察位置
第八步;数据保存,返回功能组,选择数据菜单经行数据保存,DAC曲线制作完成