纵波横波和表面波的波速各不相同.PPT

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纵波横波和表面波的波速各不相同

焊接接头无损检验方法之超声波探伤 一、超声波的主要特征参数 超声波是频率大于20000Hz的机械波。频率在20—20000Hz之间的机械波为可闻声波,频率小于20Hz的机械波为次声波。次声波和超声波都不可闻。描述超声波在介质中传播的主要物理量包括波速(C)、频率(f)、波长( ) 1、波长( ) 同一波线上相邻两振动相位相同质点间的距离,称为波长,用表示,单位为m。 2、频率(f) 波动过程中,任一给定点在1s内所通过的完整波的个数,称为频率,用f表示,单位为赫兹(Hz)。 3、波速(C) 波在单位时间内所传播的距离称为波速,用符号C表示,其单位m/s。 由波速、波长和频率的定义可得:C= 频率×波速 由上式可知,波长与波速成正比,与频率成反比。当频率一定时,波速越大,波长就越长;当波速一定时,频率越低,波长就越长。 在同一金属材料中,纵波、横波和表面波的波速各不相同。纵波速度最快,横波速度次之,表面波速度最慢。因此,同一频率在同一介质中纵波的波长最长,横波次之,表面波最短。由于探测缺陷的分辨力与波长有关,波长短的分辨力高,因此表面波的探测分辨力优于横波,横波优于纵波。 二、超声波探伤的原理及特点 1、探伤的原理 超声波探伤仪由高频脉冲发生器、探头、接收放大器和指示器四部分组成。金属探伤的超声波频率在20000Hz以上。超声波传播到两介质的分界面上时,能被反射回来。超声波操伤就利用这一性质来检查焊缝中的缺陷。见图4-8-1 超声波探伤仪工作原理 2、特点 超声波探伤和射线探伤相比,具有以下特点: 1)只能用于厚度在5mm以上焊件的探伤 2)超声波探伤适用于厚焊件,如厚度超过300mm时,即使采用γ射线灵敏度也很低,但超声波却不受限制。 3)探伤周期短,成本低,设备简单,对人体无害。 4)判断缺陷类别的能力差。 三、超声波探伤的一般工艺 1、采用斜探头时,应首先选择探头角度。探头角度有300、 400、500三种,选择时,将斜探头紧贴于焊缝垂直位置,以声 速中心刚好穿过钢板厚度的1/2处最为适宜。见图4-8-2。 2、探伤表面应清除飞溅、锈蚀、油污及其它污物。探头移动区的深坑应补焊,然后打磨平滑,露出金属光泽,以保证良好的声学接触。 3、探伤时探头在焊缝两侧作有规则的移动,以保证焊缝截面和焊缝长度上全部探到。移动方式见图4-8-3。角焊缝可用直探头进行探伤,也可用斜探头进行。探头移动方式与对接焊缝探伤相同。 斜探头探伤示意图 超声探伤探头移动方式 * * * * * * * * * * * 全国职业教育数字化资源共建共享 W-* 焊接技术课题 编号:ZYKC201117 welding 全国职业教育数字化资源共建共享 W-* 焊接技术课题 编号:ZYKC201117 welding 全国职业教育数字化资源共建共享 W-* 焊接技术课题 编号:ZYKC201117 welding 全国职业教育数字化资源共建共享 W-* 焊接技术课题 编号:ZYKC201117 welding 全国职业教育数字化资源共建共享 W-* 焊接技术课题 编号:ZYKC201117 welding 全国职业教育数字化资源共建共享 W-* 焊接技术课题 编号:ZYKC201117 welding 全国职业教育数字化资源共建共享 W-* 焊接技术课题 编号:ZYKC201117 welding 全国职业教育数字化资源共建共享 W-* 焊接技术课题 编号:ZYKC201117 welding 全国职业教育数字化资源共建共享 W-* 焊接技术课题 编号:ZYKC201117 welding 全国职业教育数字化资源共建共享 W-* 焊接技术课题 编号:ZYKC201117 welding 全国职业教育数字化资源共建共享 W-* 焊接技术课题 编号:ZYKC201117 welding 全国职业教育数字化资源共建共享 W-* 焊接技术课题 编号:ZYKC201117 welding 全国职业教育数字化资源共建共享 W-* 焊接技术课题 编号:ZYKC201117 welding 全国职业教育数字化资源共建共享 W-* 焊接技术课题 编号:ZYKC201117 welding 全国职业教育数字化资源共建共享 W-* 焊接技术课题 编号:ZYKC201117 welding 全国职业教育数字化资源共建共享 W-* 焊接技术课题 编号:ZYKC201117 welding 全国职业教育数字化资源共建共享 W-* 焊接技术课题 编号:ZYKC201117 welding 全国

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