超声波范例优质5篇
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超声波【第一篇】
功率超声波是一种频率高于2000赫兹,能在介质中传播的弹性波,具有波长短、能量集中的特点。超声波能量可让物体或物性发生某些状态变化,实现空间最大化赢利,并可用于除固体之外的一切物质,使功率超声波具有如同智能手机一样的多功能,在各行各业中实现意想不到的效果,因而他成为一门炙手可热、为美国和俄罗斯独享的杀手锏技术,对外一直秘而不宣。
我国曾在20世纪60年代尝试将超声波用于采油领域,但由于送入土层的超声波能量随土层增厚而削弱,无法达到目标而停滞。上世纪90年代初开始,我国将大功率超声波采油技术研究列入了“863”攻关计划,作为项目的负责人赵树山率领团队展开了长达10年的攻坚克难研究。
作为我国恢复高考后第一届大学生,赵树山有着与同届学子相似的经历,为实现“数学家”的梦想,他没日没夜“恶”补下乡两年中耽误的功课,母亲心疼地劝慰他:“考个中专就很好了,不必吃那么多苦”,然而他有股“咬定青松不放松”的执着。最终,他被哈尔滨工业大学力学师资班录取。
他只是简简单单地想,“我是一块砖,哪里需要哪里搬”“为祖国做点事就好”,正是这份初心引领他在未知的领域中攻克了一个个难关。
作为国家能源战略中一项关键环节,利用大功率超声波增产石油采掘不是一项简单的运用,其中的关键是,如何将地面上的电能转变为机械能。将380伏50赫兹的电能转化为2000多伏几万赫兹的电源,又是这项技术的重中之重。在没有任何经验参考的情况下,为解决这个难题,他带领团队一面从极少的资料中寻找答案,一面跑遍大江南北。在濒临绝望的境地,他们不等不靠,联合哈工大强电、弱电、力学、石油工程、控制工程等12个专业的专家,历经10年研发,最终解决了包括电源在内的5个技术关键性问题。获得了4项关键技术成果、5项国家专利,使我国成为当前国际上第三个掌握该项技术的国家。
同时,赵树山这个名字在业界声名鹊起,美国也向他发出邀请,希望就该技术进行合作,共同开发美国页岩油项目。从技术封锁到技术邀请,预示着他们研发的功率超声油井增油技术不仅实现了自主知识产权,而且达到国际一流水平,超越了美国和俄罗斯。
1998年开始,他们与哈尔滨兰德超声设备公司合作,将大功率超声波采油技术试用于延长油田杏子川采油厂,使采油厂的性能、功率等得到极大提升。为进一步推进这项技术在采油行业的发展空间,他们先后在大庆、长庆、胜利、辽河等油田的120至130口油井使用该技术,受到了油田好评。
“科研是把钱变成知识,创新是把知识变成钱”。赵树山精简诠释了科研与创新的内涵。作为一名科研工作者,他不仅让研发技术走在前沿,并且创造了良好的社会效益。“只有造福社会的技术才能具有长久生命力,才会产生长远的经济效益”。
追求精益求精是他和团队不懈努力的目标,在不断完善功率超声波驱油技术的基础上,赵树山说,自己还想做的是环保,让电厂污水脱硫、过滤碳等有毒杂质,摆脱过去化学方法或物理过滤中的二次污染。他希望,能在铸造行业中让功率超声波大展拳脚,使生产出来的建材更加密实耐用。
超声波【第二篇】
关键词:多媒体教学;教学反思;目标;效果
中图分类号:G630 文献标识码:A 文章编号:1003-2851(2011)03-0144-01
实施创新教育的关键是教师,作为一名教师,不能习惯于只用黑板加粉笔的教学,而要根据学科、教材特点以及学生的实际采用灵活多样的教学,比如试验探究、演示实验、多媒体教学,使课堂充满生机和活力。
一、本节课的教学方法上突出了以下两点
1.采用启发、引导的教学方法,让学生通过动口、动脑等教学活动,激发学生学习兴趣,让学生经历从已知到未知,从书本到生活的学习过程中,完成知识目标。
在教学的多个环节,都充分体现了这一点,比如①讲超声波、次声波、可听见声的概念这个知识点时,老师不是直接介绍这三个概念,而是先播放蜜蜂、蝴蝶飞行的课件,通过课件以及巧妙的课堂提问,激起学生对新知识的渴望,然后再介绍超声波、次声波、可听见声的概念,这种引导的方式,学生不仅很愉快的掌握了超声波、次声波、可听见声的这三个抽象的概念这一知识目标,更主要的是在学习新知识的同时还把物理与生活联系了起来。②讲述超声波的应用这个知识目标时,没有直接告诉学生超声波有哪些方面的应用,而是用引导、启发的方式进行讲述,比如“海豚是怎样捕捉到混水中的鱼?”,先讲蝙蝠在夜晚通过发射和接受超声波这一原理来捕捉食物和躲开前面的障碍物,受这个实例的启发,学生很容易理解在混水中,海豚是怎样捕捉小鱼的?讲述利用超声波清洗金属零件的污垢这个应用时,没有直接告诉学生利用超声波的震荡和强冲击作用可以清洗金属零件的污垢,而是先复习超声波概念的物理意义,既发声体在1秒内振动20000次以上,它振动非常快,通过这样的引导,学生很容易想象出超声波的冲击力很强,也很容易理解超声波清洗金属零件的污垢这个应用。③在物理与生活这一环节中,讲述了灰鼠和黑鼠战争的故事,用故事加以引导,再让学生探索灰鼠是怎样杀死黑鼠的,进一步让学生分析现在市场上出售的“超声猫”的原理,使学生充分的动口、动脑,主动参与知识的形成过程。
2.采用探索方法,让学生初步体验、感受物理与现实生活的密切联系,培养学生初步解决实际问题的能力。
课的导入,超声波、次声波在现代生活中的应用以及物理与生活的问题,如超声波探伤仪、超声雾化、超声碎石仪、B超、预测台风、预测地震等都突出了这一点。
二、目标达成的效果方面,有以下两点
1.本节课的知识目标达成较好,完成了预期的设想。超声波、次声波和可听见声的概念,超声波、次声波的特点及其在现代生产、生活中的应用学生理解很好,可以从课堂练习和课后作业中看出,课堂上,我出了四道练习题,通过提问学生,只有最后一道题学生的回答不是很完整,后面又找学生进行了补充,其余的题都做的很准确,从以上提问反馈出学生对知识掌握的较好,在课后的作业中,我抽了20位学生的作业,他们做题的准确率达到95%,由此也能说明学生对知识目标掌握的很好。
2.知识的价值――学以致用方面也达到了预期的目标。学生通过对超声波与次声波在现代技术中的应用的了解以及自然界中一些动物在超声波和次声波应用方面的了解,激发了学生的学习兴趣。并且对超声波与次声波在现代技术中的应用很关注,在课后还有学生在谈论与超声波和次声波有关的知识,学生还来办公室和老师交流他们对超声波和次声波的观点和想法。
三、本节课的亮点,突出的有以下三点
1.课的导入很好。通过提问巩固以前学习的声学知识,自然而然的引入到新知识,并激发了学生的求知欲,然后播放美丽的蝴蝶和勤劳的蜜蜂课件,这不仅可以陶冶学生对大自然的热爱,更主要的可以激起学生对知识的渴望。
2.本节课的难点处理很好
①超声波和次声波的特点这个难点先通过讲解使学生理解,但给学生脑海中的印象很浅,因此我在讲超声波和次声波的应用时,重点强调超声波和次声波的某个应用对应的是超声波和次声波的哪一特点,使超声波和次声波的特点变的有血有肉,这样一方面学生对知识的理解可以上升一个台阶,更重要的是,学生可以根据老师讲过的超声波和次声波的应用自己想创造一些东西。②超声波和次声波的应用这个难点处理很好,超声波和次声波在现代生活和生产中有非常广泛而重要的应用,但这些现代化的仪器不可能领学生去参观,如果有条件带领学生去参观,10节课也不一定参观完,但是采用口头讲述,不要说学生就是老师也对有些高科技的仪器无法想象,理解上就会增加困难,因此在这个知识点上采用课件处理,把真实的物体展现出来,对学生进行直观教学,效果很好。
3.多媒体辅助作用很好,通过创设情景,使物理生活化。
四、本节课的不足处
1.细节处理欠佳。比如在讲声呐探测器时,如果是在教室上课,老师利用手势和在黑板上画图的形式,可以让学生很好的理解,但在多媒体教室,我想既然用黑板不方便,那么就只用手势处理,因此没有画超声波的入射线以及超声波遇到障碍物反射回来的反射线,用这种方法处理,那些理解力稍差的学生,对这个地方就有点疑惑。如果下次再上这节课,即使没有黑板,我也会把超声波的入射线和反射线画在课件上。
2.对于个别题目强调不够。讲到物理与生活时,关于灰鼠发出的是超声波,个别学生说成是次声波,刚开始我没有强调,直到最后也只是淡淡的讲了一下,因此强调不够。在这种情况下,作为老师应该及时纠正这种错误,虽然前面介绍动物在超声波方面的应用时提到过,但既然有学生还不清楚,老师应该再强调这个问题,使学生的知识体系更加系统、完整。
超声波【第三篇】
爸爸的剃须刀里,妈妈的梳子缝中,奶奶的老花镜边,总有些让人无法清洗干净的缝隙灰尘,不仅影响了美观,还限制了使用。这该怎么办?
超声波清洗器的发明解决了这一难题,只要把剃须刀架、眼镜、梳子放入超声波清洗器中,加上水,打开清洗器的电源开关,它就会将缝隙里的灰尘洗得干干静静。
咦?这是怎么回事呢?
原来,超生波清洗器是将水与超声波反应巧妙地结合,利用水无孔不入的特性,使水与细小缝隙中的油污充分接触,然后再启动超声波。
知道超声波吗?它是频率高于20000赫兹的声波,声音方向集中,不易扩散,穿透能力强。而超声波清洗器通过超声波,让水震动,震动的水就像一双双小手,把灰尘从细缝“拉”出来,“撕”碎了,让灰尘在水中变得无影无踪,把东西变得干干净净。
当然,不用担心超声波会对你造成伤害,因为这种清洗器产生的超声波要比飞机飞行时的超声波小很多,它只能震碎灰尘,只要你远离它,就不会对你的身体造成影响。
2、保洁机器人
相信大家还记得电影《变形金刚》里的机器人吧,他们有的变成人,有的变成汽车,有的甚至变成电脑,帮助人类解决各种难题。可电影毕竟是电影,生活中并没有能帮助我们的人形机器出现。
但那些不像人的机器人一样可以帮助我们的生活哦。看,一款新发明的保洁机器人就帮了人们的大忙!
这种保洁机器人不到10厘米高,样子像一个圆圆的碟子,在它小小的外壳里,安装着成百上千的芯片,可以使保洁机器人像人类一样完成家中的清扫任务。
在它的底部,有一个力量很大的吸尘口,旁边还有毛刷子,能自动清扫地板上遇到的垃圾,吸入垃圾。保洁机器人能够记忆和独立设计清扫路线,不放过任何角落,像沙发底下、床下都是小菜一碟。
同时,外部的感应系统可以在遇到楼梯和台阶时自动回避,不用担心掉下去发生损坏,最有意思的是,你可以利用红外装置设置虚拟墙,让它远离卫生间、厕所等有水的地方。
另外我们还可以设置清扫时间,让它在晚上保洁,不影响我们的睡眠。这样,当我们早上睁开眼时,家里已经被打扫干净了。
3、水陆两栖船
法国发明家日前制造了一艘名为“Iguana 29”的水陆两栖船,这个集船只和汽车于一身的两栖交通工具,采用可伸缩的卡特皮勒履带,用于进出水面。
这艘水陆两栖船最多可容纳10人,在水中行驶时,动力来自一台300马力的发动机,速度可达35海里。而在陆地上时,它会自动换成一台40马力的内燃机,船的底部会伸出两条履带,帮助船在陆地上平稳行驶。
这种履带不像坦克、装甲车那样对地面产生很大破坏,
它对地面施加的压力,还不及一个人的脚印。当然,速度也很慢,时速只有8公里。
4、发光的地砖
回收的旧汽车轮胎可以干什么?把它作为新汽车轮胎的原料?还是直接丢进垃圾场?如果你这么想,那就太out了。
英国一家公司近日推出的一项发明改变了我们对废物利用的观点,他们利用回收的旧汽车轮胎,制作了一款能发光的地砖!
这种地砖铺在城市的人行道上,只要有人踩踏上去,踩踏产生的能量,5%被收集起来,用于点亮地砖中央的一个灯,剩余的能量则被收集储存在地砖的一块蓄电池中。
这块蓄电池最多能将电能储存三天,这些电还可以用作别的用途。
超声波技术【第四篇】
关键词:超声波探伤;钢结构;焊缝
由于钢结构具有重量轻、强度高、刚度大等特征,目前已在炼油、石油化工、建筑、桥梁、场馆、水电等工程中广泛应用。在制作并安装钢结构过程中,需要通过焊接工艺来实现,而超声波探伤技术作为确保钢结构焊接质量的根本保障,当前在钢结构产品中的应用广泛。以下将对具体内容进行分析与阐述。
一、超声波探伤技术的特征与应用范围
1、超声波探伤技术的特征
所谓超声波,主要指超声振动通过介质进行传播,实际上就是在弹性介质中,以波动形式进行的机械振动,其振动频率大于20KHz。通过应用超声波探伤技术,可检测厚度大的钢结构材料,其检测速度快、成本低,可准确定位、定量缺陷,对人体不会产生任何危害,同时提高大面积缺陷的检测效率。因此,当前超声波探伤技术已成为无损检测的主要途径,在钢结构生产实践中广泛应用。超声波探伤技术在钢结构焊接中的应用,具体特点分析如下:
①当超声波处于介质中,一旦遇到界面拦截,就会产生反射;
②超声波的传播力度较大,对钢结构产生较强的穿透力;
③超声波的振动频率越高,指向性就越好;
④超声波的衰减、声速、阻抗等特征,给超声波的运用提供了更多信息。
2、超声波探伤技术的应用范围
当前,超声波探伤技术的应用广泛,尤其在工业无损检测中发挥重要作用。超声波探伤技术,可应用于各种钢结构的轧制件、锻件、铸件、焊缝等;(以及)机械零件、电站设备、锅炉、船体、结构件等,也可应用超声波探伤技术。超声波探伤技术既可采取自动化方式,也可采取手动方式。以物理性能检验角度来看,利用超声波探伤技术,可检测材料的厚度、硬度、深度、液位、流量、晶粒度等参数。
二、钢结构焊缝的评定与检验
在钢结构的钢板中,一般要求应用超声波对全焊透的一级焊缝、二级焊缝进行探伤。如果应用超声波探伤难以做出准确判断,则采取射线探伤方式。实际上,超声波探伤并不是钢结构焊缝的唯一检验办法,如果难以确定缺陷,也可借助更多辅助探伤方法。
对于一级焊缝与二级焊缝,应用超声波探伤时,需先确定其评定等级和检验等级。一级焊缝的评定等级是Ⅱ级,二级焊缝的评定等级是Ⅲ级;一级焊缝的检验等级是B级,二级焊缝的检验等级也是B级。在实际进行超声波探伤检测过程中,其检验等级则分为A、B、C三个等级,一般钢结构中的焊缝超声波探伤采取B级检验。以下将对B级检验进行重点分析:
对于B级检验来说,原则上从某一角度,将探头在焊缝的单面实行双侧探测,同时检测整个焊缝的截面。如果钢材的厚度>,则采取双面双侧检验方式;由于受到几何条件的影响,可以在钢结构焊缝的双面单侧,采取分别两个角度的探头探伤;条件允许情况下,可以检验横向缺陷。一级焊缝的探伤比例是100%,二级焊缝的探伤比例是20%。有关探伤比例的具体计算方法为:工厂制作的钢结构焊缝,按照每条焊缝计算百分比,同时保持探伤长度>200mm;如果焊缝长度不足200mm,则需要整条焊缝探伤处理。现场制作的钢结构焊缝,应根据类型的不同而决定。相同施焊条件下,计算焊缝条数的百分比,探伤长度应200mm,且不少于一条焊缝;应该注意的是,在实际钢结构焊接的探伤应用中,很多检测人员经常出现失误。应该对工厂制作的焊缝进行逐一检测,可以按照每条焊缝长度的20%实行探伤,同时满足探伤长度的要求。对于在现场制作的钢结构焊缝,可以根据焊缝条数来计算准确的探伤比例,但也要满足探伤条数与长度的相关要求。
三、钢结构焊接缺陷的识别
对于焊缝中常见的几种缺陷,回波特性有所不同,现具体分析如下:
1、气孔
在钢结构焊接过程中,由于焊接池中的高温,吸收了大量的气体;或者由于冶金而产生的气体,在彻底凝固之前没有溢出,而是残留在焊缝金属中,产生空穴现象,多以椭球形或者球形呈现。钢结构的气孔可以分为密集气孔与单个气孔两种形式;密集气孔产生的超声波为一簇反射波形式,波高会随着气孔的大小而有所不同,当探头进行定点转动时,就会产生“此起彼落”的现象;单个气孔产生的超声波较为稳定,回波较低,无论从哪个方向进行探测,反射波基本相同,一旦探头发生移动,则反射波立刻消失。
2、裂纹
钢结构中的裂纹,主要是在焊接过程中或者焊接之后,在母材、焊缝等位置出现破裂而产生的缝隙。如果超声波遇到裂纹,则波幅较宽、回波高度大,同时出现多峰现象;当平行移动探头时,会出现反射波,波幅发生变动;而转动探头时,会出现波峰上下错动的现象。
3、夹渣
钢结构焊接中的夹渣问题,主要是残留在金属中的熔渣或者非金属夹杂物,夹渣表面呈现不规则状态。夹渣可分为条状夹渣与点状夹渣。条状夹渣的回波信号以锯齿状为主,这种方式的反射率较低、波幅较低,波形以树枝状为主;当平行移动探头时,波幅就会出现变动,从不同方向进行探测,反射波幅有所不同;点状夹渣的回波信号则同点状气孔基本类似。
4、未熔合
未熔合主要是母材和填充金属之间没能熔合,或者金属层之间没能熔合。未熔合现象的反射波特征如下:进行两侧探测时,反射波的波幅有所不同,有时仅能从单侧探测;当探头平行移动时,波形则较为稳定。
5、未焊透
未焊透主要指钢结构的焊接部分,金属没有完全熔透。一般未焊透现象出现在焊缝的中心线位置,长度较长。在超声波探伤过程中,平行移动探头,未焊透的波形较为稳定;而从两侧进行焊缝探伤时,则可获得基本一致的反射波幅。
四、非焊接缺陷的识别
在应用超声波探伤技术过程中,一些较为明显的反射回波来自非焊缝缺陷,具体分析如下:
1、加强层
当采用超声波探伤技术探测到加强层时,会出现变形反射回波或者反射回波。具体识别方法为:利用蘸有化学糨糊或者机油的毛刷,反复拍打反射回波位置,此时仪器显示屏上的脉冲信号就会出现上下跳动,进而进行判断。
2、错边
在钢结构焊缝两侧,由于工件的厚度差异或者装配失误等,容易出现错位现象。如果超声波到达错边的位置,就会产生边角反射回波。当通过焊缝的单面实行两侧探测时,就可在一侧获得较强的反射回波信号,而另一侧的反射回波信号则明显降低。
3、焊瘤
在正常钢结构焊接中,多余的部分即焊瘤。当探头从焊瘤的两侧进行分别检测,都可能出现反射回波,一般对于焊瘤的超声波探伤,反射波出现在底面反射回波之后。
参考文献:
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超声波【第五篇】
关键词超声波探伤;探头;声速
超声波检测应用的特点
在无损检测领域,超声波检测是四大常规无损检测技术(超声、射线、磁粉、渗透)之一,是目前国内外应用最广泛、使用频率最高且发展较快的一种无损检测技术。与其它几种常用的无损检测方法相比,超声检测有以下特点:⑴面积型缺陷的检出率较高,而体积型缺陷的检出率较低。对体积型缺陷的体积大小定位较为困难。⑵适合检验厚度较大的工件。超声波对钢有足够的穿透能力,目前超声波探头的穿透能力可达10米。因此,对厚大产品的界面回波和缺陷回波的定位和分辨都比较容易。⑶应用范围广。超声波探伤应用范围包括焊缝、板材、管材、棒材、锻件、铸件、以及复合材料等。在探测材料的内部缺陷方面,超声波检测与射线检测相比,具有成本低、效率高、检测方便等优点。⑷超声检测与射线检测相比,对缺陷在工件厚度方向上的定位较准确。⑸材质内部的成分偏析、粗大的晶粒、细小的异质夹渣物等,都对超声检测的精度造成影响。此外,粗大的晶粒或石墨界面还会对声波的能量造成严重的衰减,降低声波的穿透能力。⑹比较适合检测外形轮廓简单的工件。⑺无法得到缺陷直观图像,定性难,定量精度不高。⑻检测结果无直接见证记录。
超声波的基本定义
机械振动在弹性体中的传播称之为声波。如果以频率f来表征声波,并以人的可闻频率为分界线,则可把声波划分为次声波(f20kHz)。在超声波检测中最常用的频率范围为~10MHz。
声波的特征参数
频率f:波在单位时间内通过给定点的完整波的个数称为波的波动频率;波长λ:波在一个周期内传播的距离称为波长;波速c:声波在单位时间所传播的距离称为波速。
三者有以下关系:c=λf
声波的分类
波的种类以质点的振动方向与传播方向的关系来区分的,它分为纵波、横波、和表面波。
⑴纵波:介质中质点振动方向与波的传播方向一致的波。⑵横波:介质中质点振动方向与波的传播方向向垂直的波。⑶表面波:介质表面的质点产生绕其平衡位置作椭圆轨迹的振动的波,表面波只能沿固体表面传播。声波又可以分为连续波、脉冲波等。连续波:介质各质点振动持续时间为无穷的波动。脉冲波:介质各质点振动持续时间有限的波动。目前广泛使用的超声波检测,发射的均为脉冲超声波。
超声波检测仪的构成
超声波检测系统主要由超声检测仪、探头、连接线、耦合剂、试块等构成。
超声波探头
超声波探头又叫换能器。主要作用是发射和接收高频的超声波。
超声探头的分类
超声波探头的种类很多,根据波型不同,可分为纵波探头、表面波探头、横波斜探头等,根据耦合方式不同可分为接触式探头、水浸探头,电磁耦合探头等。根据波束的发散情况可分为聚焦探头和非聚焦探头。根据晶片的数量可分为单晶探头、双晶探头。
试块
为了保证检测结果的准确性、可重复性和可对比性,探伤检测也必须使用试块,来作为探伤判断的标准。
轧辊探伤系统常用试块
⑴标准试块 标准试块要求试块内部材质均匀,杂质少,无影响使用的缺陷,具有良好的声学特性。标准试块通常采用20号碳钢制作,试块探测面光洁度一般不低于μm,尺寸公差±。⑵CSK-ⅠA试块 CSK-ⅠA试块是我国在ⅡW试块的基础上改进后得到的,主要有三点改进。①将φ50mm的直孔改为φ50mm、φ44mm和φ40mm台阶孔,以便于测定横波斜探头的分辨力。②将R100mm的单一圆弧面改为R100mm和R50mm的阶梯圆弧面,以便于调整横波扫描速度和探测范围。③将试块上标定的折射角改为K值(K=tgβ),从而可直接读出横波斜探头的K值。(3)对比试块 轧辊探伤用对比试块为φ5平底孔试块,试块尺寸在国标GB/T1503-2008中有详细规定。
轧辊的超声检测
准备工作
⑴了解检测产品的主要生产方法,工艺特点,以及该产品主要的缺陷种类。⑵充分了解所使用仪器和探头的组合性能,现场使用环境,有无强磁、振动等。⑶所要检测产品的规格、厂家以及技术要求等细节。⑷备齐需要的探头、连接线、耦合油、刷子等检测工具。⑸检测前要对不同平底孔试块进行当量校准,测定声速和所使用探头的探头延时等。
仪器和探头的选用
仪器:⑴仪器的垂直线性和水平线性良好。⑵仪器的灵敏度余量要高(即可调的dB值范围大),信噪比高,功率大。⑶仪器的盲区尽量小,分辨率高。⑷鉴于轧辊的检测条件,应尽量选用便携式、数字式仪器,仪器的荧光屏亮度高、防护能力和抗干扰能力强,操作界面应尽量选用中文界面的仪器。
探头:
⑴首先保证探头的性能(即选择探头的品牌)。⑵探头频率的选择。⑶探头种类的选择。⑷晶片尺寸的选择。⑸斜探头K值的选择。⑹检测较为粗糙的表面时,为了提高耦合效果和保护探头,应尽量带软保护膜的探头。
缺陷的定量
对于超声波检测来说,当缺陷的尺寸小于声束截面时,缺陷的定量有多种方法,比如缺陷回波高度法、底面回波高度法、当量评定法、当量计算法等,对于轧辊探伤来说,最常用的是当量评定法。当缺陷面积大于声束截面时,就不能采用当量法了,这时测定缺陷的面积要根据检测到缺陷的探头移动范围来确定缺陷的大小,通常称为缺陷的指示长度或指示面积。检测方法最常用的为6dB法或半波高度法、端点6dB法、端点峰值法等。
影响定量的因素
⑴缺陷的形状。⑵缺陷的轮廓和表面光洁程度。⑶缺陷的取向。⑷缺陷的性质。
非缺陷回波
⑴探头杂波。⑵工件轮廓回波。⑶幻象波。
中心缩松或缩孔
中心缩松在辊颈检测中比较常见,通常位于中心部位。缩松引起的原因是最后凝固的部位没有金属液补缩造成。缩松会造成声波的明显衰减,严重时底波不可见。
表面裂纹及垂直裂纹
表面垂直裂纹通常是轧制过程中形成疲劳裂纹或者事故裂纹,这时裂纹的深度通常使用斜探头进行检测。
草状回波
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