常用材料声速
常用材料的弹性模量及泊松比

密度切变弹性模量杨氏弹性模量泊松比声阻抗ρG x1011E x1011σZ x106g/cm3(达因/cm2)(达因/cm2)(g/cm2s)横波瑞利波CSCR铝Al2.72.566.850.341.696.263.08铝1100-02.711.726.353.12.9铝2117-T42.81.756.253.12.79铝2502.711.726.353.12.9铝17ST2.697.180.3551.756.253.12.79铝LY12板材6.133.07铍Be1.8214.0829.650.052.3312.88.717.87镁Mg1.741.614.570.311.015.773.092.74镁Am351.741.015.793.12.87镁M1A1.761.015.743.12.87钼Mo10.26.386.253.353.11钯Pd123.63钴Co8.9铪Hf13.31钒V6.1铬Cr7.19铌Nb8.57铼Re20.53铱Ir22.451.410.7铂Pt21.45.9716.80.398.463.961.67铂铱合金25板材4.311.95镓Ga5.91硅Si2.33锆Zr6.52.84.31锆合金6.541.922.4锑Sb6.77.751.442.160.81锌Zn7.14.1210.30.252.964.172.41铋Bi9.61.193.140.332.142.181.1铀U18.73.371.93镉Cd8.61.944.950.32.42.781.5银Ag10.52.367.320.383.83.61.5德国银8.73.124.76钽Ta16.618.65.563.35金Au19.32.787.950.426.263.241.2铟In7.31铊Tl8.584.254.952.18锡Sn7.32.045.440.332.423.321.67汞Hg13.551.951.45汞Hg(20℃)13.55/13.61.9731.451钨W19.2513.135.40.359.985.182.872.65超硬合金11-157.7/10.26.8/7.3铁Fe7.78.0320.60.264.55.853.232.23材料声速 Km/s体积纵波CL金属铸铁6.95/7.352.5/4.03.5/5.62.2/3.2QT60-2球墨铸铁3.018钢7.70.254.535.88/5.953.2/3.28302不锈钢7.90.284.475.663.122.89304不锈钢7.94.465.643.07347不锈钢7.917.5819.50.34.545.743.12.79410不锈钢7.674.135.392.992.16430不锈钢7.74.636.013.361Cr18Ni9Ti板材5.773.05铜Cu8.94.5512.30.354.184.72.262.15黄铜8.543.964.642.051.84康铜8.86.1316.30.334.65.242.64紫铜8.934.074.6锰铜8.44.6412.30.333.94.62.35铜1108.94.184.72.261.93铜260(弹壳黄铜 70%)8.533.273.832.051.86铜464-467(海军黄铜)8.413.734.432.121.95铜510(磷青铜 5%A)8.863.123.532.232.01铜752(镍银65-18)8.754.044.622.321.69白铜8.43.9210.080.3744.752.16铅Pb11.40.5861.640.442.462.170.70.64硬铅(94Pb-6Sb)10.882.352.160.810.73锰Mn8.44.6412.30.333.834.662.35镍Ni8.87.7120.10.314.955.632.962.64镍铜锌合金8.43.9210.80.3744.752.16Inconel镍基合金8.54.955.823.022.79X-750镍基合金8.34.935.943.12Monel镍基合金8.836.5517.950.3274.725.352.722.46钛Ti(工业纯)4.52.756.13.122.79钛合金Ti150A4.542.776.13.122.79钛合金TC11(BT9-Zr)4.482.836.153.2钛合金TC11(BT3/1)6.18碳钢,退火合金钢7.854.665.943.243退火碳钢7.864.685.953.263淬火碳钢7.84.65.93.2352100钢(退火)7.834.695.993.2752100钢(淬火)7.84.65.893.2D6工具钢(退火)7.74.76.143.31D6工具钢(淬火)7.74.66.013.22空气(0℃)1.293x10-30.428x10-30.331空气(2℃)1.205x10-30.413x10-30.343氩气(0℃)1.781x10-30.568x10-30.319氩气(300℃)0.848x10-30.261x10-30.307氨气(0℃)0.771x10-30.32x10-30.415二氧化碳(0℃)CO21.977x10-30.512x10-30.259一氧化碳(0℃)CO1.25x10-30.423x10-30.338非金属氯气(0℃)Cl23.214x10-30.662x10-30.206重氢(0℃)0.89乙烷(10℃)1.357x10-30.418x10-30.308乙烯(0℃)1.26x10-30.399x10-30.317氢气(0℃)H20.09x10-30.115x10-31.28溴化氢(0℃)HBr3.645x10-30.729x10-30.2氯化氢(0℃)HCl1.64x10-30.485x10-30.296碘化氢(0℃)HI5.789x10-30.909x10-30.157硫化氢(0℃)H2S1.539x10-30.445x10-30.289氦气(0℃)0.179x10-30.174x10-30.97甲烷(0℃)0.717x10-30.308x10-30.43氖气(0℃)0.9x10-30.392x10-30.435二氧化氮(10℃)NO21.34x10-30.244x10-30.324一氧化氮(0℃)NO1.978x10-30.514x10-30.26氮气(0℃)N21.251x10-30.418x10-30.334氮气(20℃)N21.163x10-30.408x10-30.351一氧化氮(0℃)NO1.978x10-30.514x10-30.26氧气(0℃)O21.429x10-30.452x10-30.316氧气(20℃)O21.329x10-30.436x10-30.328二氧化硫(0℃)SO22.927x10-30.623x10-30.213水蒸汽(0℃)4.85x10-31.9x10-30.401水蒸汽(100℃)0.596x10-30.241x10-30.405淡水(17℃)0.9990.141.4淡水(20℃)10.1481.48海水(17℃)1.0250.1551.51乙二醇1.110.181.66甘油(20℃)C3H5(OH)31.26130.24251.923甘油1.26130.2431.923机油(SAE20)0.870.151.74变压器油0.920.1271.38硅油DC703(20℃)1.275硅油(180℃)0.84硅油(300℃)0.59石油(15℃)0.70.9311.33松节油(3.5℃)0.8810.1211.37松节油(27℃)0.8640.1141.28轻油0.90.1221.35煤油(31.5℃)0.8160.1131.39锭子油(32℃)0.9050.1211.342汽油(34℃)0.8030.11.250#柴油(20℃)0.84060.11641.385大港航空煤油(20℃)0.79630.10341.298大庆2#航空煤(20℃)0.78680.10151.2966#汽油(20℃)0.72460.84851.17188#汽油(20℃)0.70550.80361.139冰(0℃)0.90.3361.0760.330.363.981.99苯(20℃)(C6H6)0.8790.11641.324二硫化碳(20℃)CS21.26340.1471.16℃)1.4890.1491三氯甲烷(20乙醇(12.5℃)C2H5OH0.7950.09861.24℃)C2H5OH0.78930.09231.168乙醇(20℃)C2H5OH0.7950.09861.24乙醇(12.5℃)C2H5OH0.78930.09231.168乙醇(20H5)2O0.7140.07211.01乙醚(20℃)(C2戊烷(18℃)0.6280.06591.05℃)0.6210.06261.008戊烷(20的确良布0.15软木0.240.0050.0120.5石英2.651.425.57天然石英2.651.525.73熔凝石英2.25.9852.5X切石英2.65155.7X切石英棒2.655.45X切石英板2.655.7Y切石英板2.653.8645°Z切磷酸二氢胺1.80.594.9245°Z切酒石酸钾钠1.770.3372.3945°Y切酒石酸钾钠1.770.33745°X切酒石酸钾钠1.770.5662.9L切酒石酸钾钠1.770.765.36Z切电气石3.12.237.3X切萤石3.12.097.18X切食盐NaCl2.170.9794.78X切氯化钾KCl1.980.824.38X切溴化钠NaBr3.21.0243.2X切溴化钾KBr2.750.933.48碳化钨10-156.7/9.96.663.98熔凝二氧化硅2.21.054.78火石玻璃3.62.365.760.221.544.262.562.32重燧石玻璃4.632.275.60.241.733.762.221.73特轻燧石玻璃2.91.324.8最重冕玻璃3.691.745.26冕玻璃2.241.265.622.29石英玻璃2.73.217.50.171.455.573.515无铅玻璃2.52.927.020.221.415.663.42普通玻璃2.41.22花岗石2.751.092.3/3.50.29/0.444.1/7.4花岗岩2.6/2.81.6/3.44.5/8.3石英岩2.562.355.310.2945.613.03石灰岩2.6/3.02.7/2.97.3/7.70.355.8/7.32.9/3.72.7/3.86.2/10.00.421.015.6/7.3大理石2.92.2/4.2象牙1.850.8710.5573.01板岩2.61.174.51榆木0.570.0581.01橡木0.80.3284.01瓷2.42.385.860.231.275.33.12.89软橡胶0.950.1471.55硬橡胶1.20.282.32.3硫化橡胶1.1/1.60.25/0.37胶木1.20.2960.2762.3有机玻璃1.180.2520.8240.322.731.461.2人造荧光树脂(洛赛特)1.1820.1380.330.40.322.671.090.992甲基丙烯酸甲脂1.8/2.2聚酰胺(尼龙)1.0/1.20.18/0.27树脂1.320.1871.42聚四氟乙烯(特氟隆)2.170.3151.45聚乙烯0.920.1741.9聚苯乙烯1.050.1280.3410.2462.341.15尼龙6-61.110.392.62丙烯酸树脂1.180.2520.8240.3212.721.46酚醛树脂1.40.3632.59环氧树脂1.180.322.7二氧化硅环氧树脂1.930.643.3夹布胶木1.30.443.445°Z切磷酸二氢钾2.313Y切硫酸锂2.064.94压电陶瓷PZT-47.54.62.63压电陶瓷PZT-5A7.754.352.26压电陶瓷PZT-5H7.54.562.375压电陶瓷PZT-6A7.454.57压电陶瓷PZT-6B7.554.822.34压电陶瓷PZT-7A7.64.82.49压电陶瓷PZT-87.64.412.4压电陶瓷PZT-27.6钛酸钡BaTiO35.75.473.16铌酸铅Pb2Nb2O66偏铌酸铅Pb0.6Ba0.5Nb2O66偏铌酸铅钡5.9铌酸钾钠Na0.5K0.5NbO34.46钛酸铅PbTiO37.724.242.7石蜡0.90.22.2水玻璃(100%)1.70.42.35)1.60.352.2水玻璃(85%)1.50.312水玻璃(70%)1.350.251.8水玻璃(50%)1.270.241.88丙三醇(100%)1.20.221.8丙三醇(75%丙三醇(50%)1.130.191.7)5%水溶液0.16胶水(CMC)1%水溶液0.15胶水(CMC。
环氧材料声速和密度

环氧材料声速和密度全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:声速是描述材料中声波传播速度的物理量,通常用来衡量材料的硬度和級别,也是材料在声学应用中的重要性能参数之一。
环氧树脂的声速主要受到材料的密度和弹性模量的影响。
一般来说,声速和密度成正比,密度越大,声速也会相应增加。
而环氧树脂的密度通常在1.1~1.4g/cm³之间,具有较高的声速,使其在声学领域中的应用具有较好的性能。
环氧树脂的声速还受到温度和湿度等因素的影响。
一般情况下,随着温度的升高,环氧树脂的声速会稍微增加,这是因为随着温度的上升,分子的振动频率也增大,声波在分子中的传播速度会加快。
而湿度对声速的影响则较小,一般情况下可以忽略不计。
环氧树脂的密度还受到制备工艺和材料成分的影响。
一般来说,密度越大,材料的硬度和耐磨损性能也会相应增加。
在实际应用中,我们可以通过调整环氧树脂的成分和制备工艺来实现对材料密度的控制,以满足不同应用领域的需求。
环氧材料的声速和密度是描述该材料物理性质的两个重要参数。
通过了解和掌握这些参数,我们可以更好地选择和应用环氧材料,使其在不同领域中发挥出最佳的性能。
希望本文能给读者带来一些帮助,让大家对环氧材料有更深入的了解。
第二篇示例:环氧材料是一种常用的高性能材料,广泛应用于各种领域,如建筑、航空航天、汽车、电子设备等。
在这些应用领域中,环氧材料的声速和密度是两个关键的物理性能参数,对于材料的性能和使用特性具有重要影响。
我们来谈谈环氧材料的声速。
声速是指声波在材料中的传播速度,通常用单位时间内声波传播过的距离来表示,单位为米/秒。
环氧材料的声速与材料的密度、弹性模量等因素有关。
一般来说,密度越高的环氧材料,其声速也会相应增大。
而弹性模量也是影响声速的重要因素,弹性模量越高,声速也会增大。
环氧材料的声速可以通过密度和弹性模量来调节和控制。
环氧材料的声速对于材料的声学性能和声学应用具有重要影响。
例如在声学传感器中,需要材料有较高的声速才能更准确地传递声波信号;而在音响设备中,声速的大小则直接影响着声音的传播速度和质量。
常用材料温度-横波声速表、电磁超声测厚仪测量材料温度-声速曲线方法、确定度评定

GB/T ×××××—××××附录 A(资料性附录)常用材料温度-横波声速表表A.1至A.9分别给出了常用材料的部分温度下的横波声速,可作为校准或实际测量的参考值进行使用。
表A.1 20钢温度-声速表声速单位:m/s表A.2 15CrMo温度-声速表表A.3 P91温度-声速表表A.4 TP347H温度-声速表声速单位:m/s表A.5 430F温度-声速表GB/T ×××××—××××表A.6 12CrMo温度-声速表声速单位:m/s表A.7 Cr17Mo2Ti温度-声速表表A.8 Cr25Mo3Ti温度-声速表表A.9 Al温度-声速表声速单位:m/sGB/T ×××××—××××附录 B(资料性附录)电磁超声测厚仪测量材料温度-声速曲线的方法B.1 适用范围规定了采用A型脉冲反射式电磁超声设备器材测量获得材料温度-声速关系的方法。
对于确定的材料,适用温度范围为能在材料上采用电磁超声设备器材有效激发并接收到超声波的温度范围。
如铁磁性材料在小于其居里温度的范围内。
测量中温度范围上限和下限宜为材料使用温度上限和下限。
B.2 方法原理使用标准试块进行测量,在厚度已知的前提下,通过不同温度下接收的原始信号得到相邻回波间的时间差,并计算获得该温度下的声速值。
必要时需考虑标准试块热膨胀造成的厚度变化对测量的影响,对不同温度下的声速值进行修正,得到最终的材料温度-声速曲线。
为获得较准确的声速,一般需进行10 次以上测量,求解平均值,并按B.5评估测量不确定度。
图B.1 加热炉式材料温度-声速曲线电磁超声测量系统示意图图B.2 典型测量信号与声速求解方法B.3 设备和器材B.3.1 仪器采用带有A型脉冲显示的电磁超声仪器。
不同介质中的声速的测量

- 1 -空气、液体及固体介质中的声速测量声波是一种在弹性媒质中传播的机械波,频率低于Hz 20的声波称为次声波;频率在kHz 20~Hz 20的声波可以被人听到,称为可闻声波;频率在kHz 20以上的声波称为超声波。
超声波在媒质中的传播速度与媒质的特性及状态因素有关。
因而通过媒质中声速的测定,可以了解媒质的特性或状态变化。
例如,测量氯气(气体)、蔗糖(溶液)的浓度、氯丁橡胶乳液的比重以及输油管中不同油品的分界面,等等,这些问题都可以通过测定这些物质中的声速来解决。
可见,声速测定在工业生产上具有一定的实用意义。
同时,通过液体中声速的测量,了解水下声纳技术应用的基本概念。
【实验目的】1.了解压电换能器的功能,加深对驻波及振动合成等理论知识的理解。
2.学习用共振干涉法、相位比较法和时差法测定超声波的传播速度。
3.通过用时差法对多种介质的测量,了解声纳技术的原理及其重要的实用意义。
【实验原理】在波动过程中波速V 、波长λ和频率f 之间存在着下列关系:λ•=f V ,实验中可通过测定声波的波长λ和频率f 来求得声速V 。
常用的方法有共振干涉法与相位比较法。
声波传播的距离L 与传播的时间t 存在下列关系:t V L •= ,只要测出L 和t 就可测出声波传播的速度V ,这就是时差法测量声速的原理。
1.共振干涉法(驻波法)测量声速的原理:当二束幅度相同,方向相反的声波相交时,产生干涉现象,出现驻波。
对于波束1:)/X 2t cos(A F 1λ•π−ω•=、波束2:()λ•π+ω•=/X 2t cos A F 2,当它们相交会时,叠加后的波形成波束3:()t cos /X 2cos A 2F 3ω•λ•π•=,这里ω为声波的角频率,t 为经过的时间,X 为经过的距离。
由此可见,叠加后的声波幅度,随距离按()λ•π/X 2cos nemoxatu2011.11.21- 2 -变化。
如图1所示。
压电陶瓷换能器1S 作为声波发射器,它由信号源供给频率为数千周的交流电信号,由逆压电效应发出一平面超声波;而换能器2S 则作为声波的接收器,正压电效应将接收到的声压转换成电信号,该信号输入示波器,我们在示波器上可看到一组由声压信号产生的正弦波形。
材料声学参数测试

材料声学参数测试1.引言1.1 概述在声学领域中,材料的声学参数测试是一项重要的研究工作。
材料的声学参数测试旨在通过测量和分析材料的声学特性,从而了解材料的声学性能和行为。
这些声学参数可以为材料的设计和应用提供基础数据和理论支持。
材料的声学参数测试主要涉及材料的声学吸收性能、声学阻抗特性、声速、声波质量因数等参数的测量与计算。
声学吸收性能代表了材料对声波的吸收能力,而声学阻抗特性则描述了材料对声波的传播和反射行为。
声速和声波质量因数则是衡量材料内部声波传播速度和能量损失程度的重要参数。
为了进行材料的声学参数测试,通常需要使用一些专业的实验设备和仪器。
如声学吸收测试仪、声学阻抗测量系统、声速测量仪等。
通过这些设备的使用,可以对材料进行声学参数的真实测量和准确计算。
材料声学参数测试在许多应用领域中都具有重要意义。
在建筑和室内设计领域,通过对建筑材料的声学参数测试,可以帮助设计人员选择合适的材料以实现房间的良好吸声和降噪效果。
在音响设备和音频工程中,材料的声学参数测试可以用于优化音箱和音响系统的设计,提高音质和声场效果。
此外,材料的声学参数测试还在汽车工程、航空航天等领域中有广泛的应用。
综上所述,材料声学参数测试是一项重要的研究工作,它可以为材料的设计和应用提供必要的声学数据和理论支持。
通过对材料声学参数的准确测量和分析,我们可以更好地了解材料的声学性能和行为,并在实际应用中发挥其最大的价值。
文章结构部分是对整篇文章的概要和组织进行说明,帮助读者更好地理解文章的内容和结构。
在这篇长文《材料声学参数测试》中,文章结构分为以下几部分:1. 引言:- 1.1 概述:对材料声学参数测试的背景和重要性进行简要介绍,引起读者的兴趣。
- 1.2 文章结构:对整篇文章的组织框架进行说明,提供读者对文章结构的预期。
2. 正文:- 2.1 第一个要点:详细介绍材料声学参数测试的第一个重要要点,包括该要点的定义、测试方法、测试数据分析等相关内容。
UFM 型超声波流量计 使用说明书

UFMULTRASONIC FLOW METER UFM型超声波流量计使用说明书UFM-DT-JS-1035-2019(A)感谢您选择丹东通博电器(集团)有限公司的产品。
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除了关于丹东通博电器(集团)有限公司某些产品的特殊书面保修证明,丹东通博电器(集团)有限公司不提供任何明示或暗示的质量保证。
质量丹东通博电器(集团)有限公司通过了ISO9001质量体系认证,产品生产的全过程均严格依照质量体系的规定范围执行,对产品和服务质量提供最强有力的保证。
1安全提示 (4)1.1爆炸可能会导致死亡或严重伤害。
(4)1.2过程泄漏可能导致严重伤害或死亡。
(4)1.3不遵守安全安装准则可能导致死亡或严重受伤。
(4)2产品说明 (4)2.1 产品主要结构 (4)2.2工作原理 (4)2.5仓储 (4)3主要参数 (5)4开箱及检查 (5)4.1开箱验货注意事项 (5)4.2检查内容 (5)5界面与操作 (5)5.1主界面 (5)5.2菜单界面 (6)5.3键盘与操作 (6)6参数设置 (6)6.1参数设置 (6)6.2显示设置 (9)7调试 (9)7.1单点校准 (9)7.2两点校准和多点校准 (9)7.3校准方法 (9)8系统设置 (10)8.1语言 (10)8.2日期时间 (10)8.3恢复出厂设置 (10)8.4工厂设置 (10)9常见问题解答 (10)9.1怎样辨别管道中的流体流向 (10)9.2怎样设置零点切除避免无效累积 (10)9.3怎样设置4~20mA输出 (11)附录常用参数 (11)1安全提示出于安全的原因,明确禁止擅自改装或改变产品,维修或替换只允许使用由制造商指定的配件。
4.3超声波基础参数 (1)

(注:单位换算中,速度的常用单位除以频率的常用单位等于波长的常用单位)
牢记公式
判断材料
分析波形
代入计算
频谱的中心为探头的中心频率,理论上中心频率=标称 频率,但由于制造精度会存在误差,中心频率往往分布在标 称频率附近,例如标称2.5MHz的探头利用6dB法测量出的 中心频率可能为2.492MHz,2.488MHz,2.514MHz等等。
一、频率(f)
二、波长(λ)
三、声速(c)
脉冲重复频率
脉冲重复频率,是一个仪器参数。现代的超声波 检测技术使用的是脉冲反射法,单位时间(秒)里, 探伤仪器驱动探头发射超声波的次数,即就是脉冲重 复频率。实际生产中我们希望脉冲频率高一些,这样 能防止伤损漏检。但过高的重复频率会导致发射和接 收间的干扰,产生幻象回波(该波从屏幕左侧移动到 右侧,俗称“鬼波”)。目前钢轨探伤仪的重复频率 为500-1000HZ,而大型钢轨探伤车的重复频率为 10-5000HZ,若是手工扫查焊缝因速度不会过快,重 复频率设置为50~500Hz都是足够的。
一、频率(f)
二、波长(λ)
三、声速(c)
四、波长、声速和频率之间的关系
声速(C)
声波在弹性介质中,单位时间内所传播的距离,也可称为波速,要注意的是声速C与介质质点本身的振动速度 V是两个不同的概念,一般V<<C。单位为米/秒(m/s)或千米/秒(km/s),其中km/s是常用单位。
固体介质中,纵波声速为:
三、声速(c)
四、波长、声速和频率之间的关系
(2)同一种波型,不同介质,声速不同。C固>C液>C气。
(3)同一种介质,不同波型,声速不同。CL>CS>CR。 材料 (4)声速与介质的温度有关,且在气体中的声速受温度变
无损检测超声检测公式汇总情况

无损检测超声检测公式汇总情况无损检测(Non-Destructive Testing,NDT)是一种不破坏材料的测试方法,通过对材料进行超声波检测来评估材料的内部结构和性能。
超声检测是无损检测中最常用的一种方法,其原理是利用超声波在材料中的传播和反射来检测材料内部的缺陷或异物。
超声波传播的速度和传播路径受材料的密度、弹性模量等因素的影响,因此可以通过测量超声波的传播速度和路径来判断材料的质量和性能。
超声检测的基本公式是声波传播速度公式:v=λ*f,其中,v为声波传播速度,λ为波长,f为频率。
根据这个公式,可以计算出超声波在不同材料中的传播速度。
超声检测的主要参数有:1. 声速(Velocity):指超声波在材料中的传播速度,通常以mm/μs为单位。
不同材料具有不同的声速,可以根据声速来判断材料的性质。
2. 波长(Wavelength):指每个声波周期的长度,通常以mm为单位。
波长与频率有关,频率越高,波长越短。
3. 回波幅度(Amplitude):指超声波在材料中传播过程中的强度变化,通常用于判断缺陷的大小和位置。
4. 脉冲宽度(Pulse Width):指超声波在材料中传播的时间长度,可以通过测量脉冲宽度来判断缺陷的深度。
超声检测的公式汇总如下:1.声速公式:v=λ*f,其中,v为声波传播速度,λ为波长,f为频率。
2.声程公式:d=v*t,其中,d为声波传播的距离,v为声波传播速度,t为时间。
3.反射系数公式:R=(Z2-Z1)/(Z2+Z1),其中,R为反射系数,Z1和Z2分别为两个介质的声阻抗。
4. 折射公式:sinθ1 / sinθ2 = v1 / v2,其中,θ1和θ2分别为入射角和折射角,v1和v2分别为两个介质的声速。
5. 声能衰减公式:A = Io * exp(-α * x),其中,A为衰减后的声能强度,Io为入射的声能强度,α为声能衰减系数,x为声波传播的距离。
以上是无损检测超声检测的公式汇总情况,这些公式是超声检测的基础,通过这些公式可以计算出超声波在材料中的传播速度和路径,并通过测量返回的信号来评估材料的质量和性能。