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2第二章 钢轨超声波探伤基础知识.docVIP

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目 录 第二章 超声波物理基础 第一节 波的一般概念 一、机械振动和机械波 二、波的定义和分类 超声波 一、超声波的发生和接收 二、超声波的波型 三、超声波的物理量 超声场的特征值 一、超声场的特征值及分贝的应用 二、超声场的结构及声压分布规律 第四节 声压 声阻抗 声强 超声波反射法和穿透法 第二章 超声波物理基础 第一节 波的一般概念 一、机械振动和机械波 物体沿着直线或弧线在其平衡位置附近作往复周期性的运动叫机械振动,简称振动。例如摆的运动,汽缸中活塞的运动,以及人们不易或不能直接观察到的音叉振动,压电晶片在高频脉冲激励下的振动等都是机械振动。 活塞运动 音叉运动 摆的运动 由弹性力连系着的质点所组成的物质。称为弹性介质,在弹性介质中,任何一个质点作机械振动时,它的振动会传递给邻近的质点,使邻近的质点也产生同样的振动。然后又将振动传给下一个质点,这样振动就会以一定的速度由近及远的向各个方向传播,从而形成机械波。 机械波的产生必须具备两个条件:一是要有作机械振动的振源(即声源) ,二是要有能够传递机械振动的介质(即弹性介质) ,两者缺一不可。 波的定义和分类 波是振动能量在弹性介质中的传播过程。它是物质的原子或分子质点的一种运动形式。波分两大类:一是电磁波,由电磁振荡产生的变化电场和变化磁场在空间的传播过程。如无线电波, X 射线和红外线等。二是机械波,由机械振动在弹性介质中的传播过程。如水波、声波等,超声波属于机械波范畴。 第二节 超声波 一、超声波的发生和接收 超声波是指频率超过20000Hz(超过人耳可听范围)的声波。 如果以频率f 来表征声波,并以人的可感觉频率为分界线,可把声波划分为次声波(f20Hz) , 可闻声波(20Hz≤f≤20kHz) 及超声波(f20kHz)。 在超声探伤中应用最广的是利用某些压电材料(如石英,锆钛酸铅等)的压电效应,来实现超声波的发射和接收。 超声波产生原理 1-伸缩;2-电极;3-电压;4-晶片 如图中所示,当晶片上受到交变应力(即机械振动)时,它将同步产生交变电场(称正压电效应) ,相反在交变电场作用下,它又会产生与电场同步伸缩的机械振动(称逆压电效应)。探伤仪上的探头晶片就是通过逆压电效应产生超声波,而正压电效应形成的交变电场,转换成电信号,输入探伤仪,由荧光屏显示出接收信号。 二、超声波的波型 以质点振动方向与波传播方向的相对关系来表征的在介质中传播的超声波的类型称为波型。由于声源在介质中施力方向与波在介质中传播方向的不同,超声波的波型主要有以下几种: 1.纵波(L) 声波在介质中传播时,介质质点的振动方向与波的传播方向一致的波称为纵波。纵波在传播过程中,会引起质点间的压缩和伸长,故又称“压缩波”或“疏密波”。 D一质点移动方向;W一波的传播方向。 任何弹性介质在体积发生变化时都会产生弹性力,所以纵波能在各种弹性介质(包括固体,液体、气体)中传播。 2.横波(s) 声波在介质中传播时,介质质点的振动方向与波的传播方向垂直的波,称为横波。 D一质点移动方向;W一波的传播方向。 横波传播时,介质受到交变的剪切力作用而相应的变形,质点作起伏相间的运动,故又称“切变波”。固体除具有体积弹性外,还具有剪切弹性,而液体和气体没有剪切弹性,所以横波只能在固体中传播。 三、超声波的物理量 波长、频率和声速是超声波的主要物理量,它们之间有着密切的关系。 1.波长(λ) 在波的传播方向,两个相邻同相位质点的距离(即一个完整波的长度)称为波长。一般相邻两压缩区(或伸长区)之间的距离称为纵波波长 ,用符号“λL”表示;相邻两相应的波峰(或波谷)之间的距离称为横波波长,用符号“λs”表示。探伤中常用的波长单位为毫米(mm) 。 2.频率(f) 单位时间内(每秒钟)质点完成全振动的次数称为频率。每秒钟质点完成一次全振动称为赫兹(简称赫)用符号“Hz”表示。频率的单位还有千赫(kHz) 和兆赫(MHz) 它们之间的关系为:1 兆赫(MHz) = 10 3 千赫(kHz) = 10 6 赫(Hz) ,常用频率单位是兆赫(MHz) 。探伤中常用的频率0.5-10MHz 。一般称为检测频率。目前钢轨探伤仪的检测频率为2MHz 。 3.声速(C) 声波在介质中传播的速度,即声波在单位时间内传播的距离称为声速。常用单位为米/秒(m/s) 。 4.波长,频率和声速的三者关系 λ=C/f 在同一介质中,当改变频率时,只改变波长,声速不变。

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