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UT高级相关知识练习题
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一.是非题
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
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
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
超声波频率越高传播速度越快。
液体介质中能传播纵波,也能传播横波。
空气中只能传播纵波,不能传播横波
质点的振动方向与波的传播方向一致的波称为横波。
表面波只能在固体表面传播,不能在液体表面传播。
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
声强与超声频率的平方成正比
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。
声阻抗等于介质的密度与声速的乘积.
声压差2倍,则两信号的分贝差为6dB(分贝)
两声压或波高之比取自然对数后的单位是分贝。
大平底声程差1倍,则声压差6dB
平底孔声程差1倍,则声压差12dB
平底孔孔径差1倍,回波差12dB
长横孔孔径差1倍,回波差3dB
长横孔声程差1倍,回波差9dB
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。
同一固体材料中传播纵波和横波时的声阻抗一样。
引起超声波衰减的主要原因是扩散. 晶粒散射和介质吸收。
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。
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。
超声波探测气孔时灵敏度低。
超声波频率高,传播距离远,探测灵敏度高。
声束指向性不仅与频率有关而且与波型有关。
频率越高,晶片直径越大,指向性越好。
因为超声波会扩散衰减,因此检测应尽可能在近场区进行。
如果超声波频率不变,晶片面积越大则近场长度越短。
超声场近场长度越短,指向性越差。
一般来讲,晶片直径越大,产生的超声波越强,探测距离越远。
A型脉冲反射式超声波探伤仪是以判断回波位置. 回波高度和回波形状来评价缺陷的。
B型2的整数倍时透声性最好。
当介质中存在异质薄层时,当薄层厚度为(/4的奇数倍时透声性最差。
手工操作时,为使探头与工件良好接触,用力越大越好。
机油可作为斜探头与工件之间的耦合剂,因此机油能够传播横波
纵波直探头水浸法探伤时,超声波在水层中传播的时间应当小于在工件中传播的时间
水浸法探伤最大优点是,超声通过水层传播,受表面状态影响不大。
水浸法探伤加表面活性剂的目的是水能够更好地润湿钢板。
水平调试的含义是,当反射点到缺陷点距离为W时,荧光屏上直接读出缺陷的水平距离为WSinβ(β为探头折射角).
不合适的探伤面不修磨,影响探伤灵敏度,但不影响缺陷的定位和定量。
探头声场指向性强而缺陷回波指向性不强时,缺陷定位比较准确
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
对缺陷定量时,当声程X≥3N时,用当量计算法或AVG法;当X3N时,只能采用试块比较法
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。
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。
斜探头前部磨损较大,则K值将会增加。
斜探头k值一般随温度升高而增大。
调节衰减器不会影响仪器的垂直线性,而改变增益和抑止旋钮则会影响仪器的垂直线性
增大仪器的发射强度,则仪器灵敏度会进一步提高,同时对缺陷的分辨率也会减小
同步电路产生的触发脉冲个数就是探头的工作频率
多通道探伤仪是由多对探头同时工作,每一对探头相当于一个单通道探伤仪,适用于自动化探伤
调节探伤仪“抑制”旋钮时,抑制越大仪器的垂直线性越好
二.选择题
超声波在介质中传播时,下面哪句话是错误的( )
介质由近及远,一层一层地振动
能量逐层向前传播
遇到障碍物会全部反射
遇到很小的缺陷会产生绕射
下面关于机械波的说法错误的是( )
机械波产生的条件是首先要有一个振动波源,其次是传播振动的弹性介质
振动过程伴随着能量的传播和物质的迁移
由于弹性力作用,振动会由近及远向前传播
超声波是一种机械波
金属材料的超声波探伤中,常用的探伤频率是( )
A. 10~25MHz B. 1~5MHz
C. 20~500KHz D. 25~100MHz
在同一固体介质中,纵波声速CL. 横波声速CS与表面波声速CR的关系是( )
A. CS>CL>CR B. CR>CS>CL
C. CL>CR>CS D. CL>CS>CR
表面波探伤,一般只能发现深度在( )范围以内的表面或近表面缺陷。
A. λ/4 B. λ/2
C. λ D. 2λ
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=
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