超声波在介质中传播2

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超声波有何特点

超声波有何特点

超声波有何特点
超声波是一种频率高于人类听觉范围(20千赫兹)的机械波。

它具有以下特点:
1. 频率高:超声波的频率通常在20千赫兹以上,可以达到数百兆赫兹。

由于频率高,超声波在传播过程中能够产生更小的波长,具有更强的穿透力和更精确的定位能力。

2. 穿透力强:超声波在介质中传播时,能够穿透许多物质,包括液体、固体和气体。

由于其频率高和波长短,超声波能够穿透人体组织和材料,并在其中产生反射、折射和散射现象,从而用于成像、检测和测量等应用。

3. 反射性强:超声波在不同介质之间传播时,会产生反射现象。

利用超声波的反射特性,可以对介质中的缺陷、界面和结构进行非破坏性检测和成像,广泛应用于医学、工业、生物学等领域。

4. 频散性:由于超声波在介质中传播时,频率较高,不同频率的超声波在介质中传播速度可能不同,导致波包的频散现象。

频散性使得超声波在长距离传播过程中波包可能发生变形,需要进行补偿或校正。

5. 成像分辨率高:超声波成像技术可以实现非常高的空间分辨率,能够清晰地显示被检测物体的内部结构、形态和位置,对于医学诊断、材料检测等领域具有重要应用价值。

6. 无辐射危害:超声波是一种机械波,与X射线和γ射线相比,超声波没有电离辐射,不会对生物组织产生辐射危害,因此被广泛应用于医学诊断中。

超声波

超声波

三、超声波
超声波特性:
2、超声波在液体介质中传播,能够产生巨 大的正、负交变的液压冲击波和空化作用。
这种交变的脉冲压力作用在邻近的零件 表面上会使其破坏,引起固体物质分散、破 碎效应等。
三、超声波
超声波特性: 3、超声波在介质中传播遇到不同介质的界 面会发生反射和折射现象。
能量反射的大小,决定于两种介质的波阻抗 (密度乘波速),介质的波阻抗相差越大,超声波 通过界面时能量的反射率越高。当超声波从液体或 固体传入到空气、或者是相反的过程,反射率都接 近100%。为了改善超声波在相邻介质中的传递条 件,往往在声学部件的连接处加入全损耗系统用油、 凡士林油为传递介质,以消除空气所引起的衰减, 如医学上的B超。
2) 振幅扩大棒
指数形:扩大比中等(10~20倍),使用中 振幅比较稳定,但不易于制造;
阶梯形:扩大比较 大(>20倍),也易于 制造;但振幅易减 小,性能不稳定, 而且在粗细过度的 地方容易产生应力 集中而导致疲劳断 裂,为此须加工过 渡圆弧。 锥形:振幅扩大比较小 (5~10倍),但易于制造;
三、超声波
超声波特性:
4、超声波在一定条件下,会产生波的干涉 和共振现象。 为了使弹性杆处于最大振幅共振状态,应 将弹性杆设计成半波长的整数倍;而固定弹 性杆的支持点,应该选在振动过程中的波节 处,这一点不振动。
7.1 超声波加工原理
超声加工:是利用工具端面作超声振动,通过磨粒悬浮液加 工脆硬材料的一种成型方法。
vmax=251.3 mm/s
a=3233g
1、工具 2、工件 3、磨料悬浮液 4、5 变幅杆
6、换能器
7、超声波发生器
7.1 超声波加工原理
虽然每次打击下来的材料很少,但由于每秒打击的次数 多达16000次以上,所以仍有一定的加工速度。 同时,工作液受工具端面超声振动作用而产生的高频、 交变的液压冲击波和“空化”作用,促使工作液钻入被加工 材料的微裂缝处,加剧机械破坏作用。 重要概念:空化作用 由此可见,超声加工是磨粒在超声振动作用下的机械碰 撞和抛磨作用以及超声空化作用的综合结果,其中磨粒撞击 作用是主要的。

医学超声知识点总结高中

医学超声知识点总结高中

医学超声知识点总结高中超声波是指频率超过人耳听觉范围的声波,即频率高于20,000Hz,其中最常用的是2-15MHz的超声波。

医学超声术利用超声波进行影像学检查,可检查人体内部的各种组织器官,对疾病诊断和监测治疗效果有着重要的作用。

本文将介绍医学超声的知识点总结,包括超声波的产生、传播、接收、成像原理,超声造影剂、常见的超声检查、超声在疾病诊断中的应用等。

一、超声波的产生、传播、接收1. 超声波的产生超声波是通过晶体的压电效应产生的。

在压电陶瓷内部,当施加电压时,会使其发生机械振动,从而产生超声波。

2. 超声波的传播超声波可以在介质中传播,其传播速度与介质的密度有关。

在人体中,软组织的传播速度约为1540m/s,而骨骼的传播速度约为3300m/s。

3. 超声波的接收超声波在体内传播时,遇到组织界面时会发生反射、折射、透射等现象。

接收后的超声波信号通过超声探头传到超声设备,经过信号处理后形成超声影像。

二、超声成像原理超声成像原理主要有超声脉冲回波成像、B超成像。

1. 超声脉冲回波成像超声探头向体内发射超声脉冲,当超声波遇到体内物体界面时,会产生反射回波,超声探头接收回波信号,经过信号处理后形成超声影像。

2. B超成像B超是利用超声脉冲回波成像原理进行成像,B超图像更能清晰地显示人体内部的组织结构,广泛应用于医学临床。

三、超声造影剂超声造影剂是通过在体内注射含气体的微小泡沫或固体颗粒,利用超声对其进行成像,以增强超声图像的对比度。

超声造影剂主要有气泡型和微囊型,可以用于改善超声检查所见,提高诊断效果。

四、常见的超声检查常见的超声检查包括B超、彩色多普勒超声和超声造影等。

1. B超B超主要用于检查腹部、心脏、泌尿系统、甲状腺等器官的形态、结构和大小。

2. 彩色多普勒超声彩色多普勒超声是通过利用多普勒效应检测并显示血流速度和血流方向,主要用于检测心脏、血管等的血流情况。

3. 超声造影超声造影是在B超检查中注入超声造影剂,以改善超声图像对比度,提高诊断准确性。

超声波探伤实验

超声波探伤实验

实验6—6 超声波探伤实验【实验目的】1.深入了解超声波的产生及在介质中的传播规律。

2.了解超声波探伤仪的工作原理。

3.掌握超声波探伤仪的使用方法。

4.掌握纵波探伤缺陷的识别和定位方法。

【实验原理】在超声波探伤中,很多场合都需要知道材料中声波传播的速度。

对于超声波探伤人员来说,测定声速最简单的方法是用超声波探伤仪来测定,由于现在的超声波探伤仪都是工作在脉冲波状态下,因此这种方法也可归结为脉冲测量方法。

采用这种方法测量时,可用单探头方式,也可用双探头方式;能用于纵波声速的测量,也能用于横波声速的测量,只是两者在材料中激发超声波的类型和接收超声波的方式方面有所不同。

脉冲反射法是运用最广泛的一种超声波探伤法。

它使用的不是连续波,而是有一定持续时间按一定频率间隔发射的超声脉冲。

探伤结果可以用示波器显示。

发生器在一定时间间隔内发射一个触发脉冲信号,通过专用压电换能器的作用,使得信号以相同的频率作机械振动,这个高频脉冲信号相应地在示波器荧光屏上形成一个起始脉冲信号。

当探头接触到所要探测的工件面时,超声波以一定的速度在其内部传播,当遇到缺陷或工件底面时,就会引起反射,反射后的超声波返回到探头。

此时,压电换能器又将声脉冲转换成电脉冲并将讯号再次传送到示波器,形成一个反射脉冲信号。

由于电子束在荧光屏上的移动与超声波在均匀物质中传播过程都是匀速的,所以来自缺陷或底面的反射脉冲信号距起始脉冲的距离与探头距缺陷或底面的距离是成正比的。

脉冲反射法就是根据缺陷及底面反射信号的有无,反射信号幅度的高低及其反射信号在荧光屏上的位置来判断有无缺陷、缺陷的大小以及缺陷的深度的。

脉冲反射法可以分为直接接触纵波脉冲反射法和斜角探伤法,这里我们主要介绍直接接触纵波脉冲反射法。

我们知道纵波是指材料中质点振动方向与声波传播方向一致的波型。

探伤时,当探头垂直地或以不大于第一临界角的角度耦合到工件上时,在工件内部都能获得纵波。

直接接触纵波脉冲反射法通常分为一次脉冲反射法、多次脉冲反射法及组合双探头脉冲反射法。

超声波二级题库问答

超声波二级题库问答

1. 超声场分为几个区域?2. 各个区域的主要特征是什么?用示意图注明简述之3.何谓波的、干涉现象?什么情况下合成振幅最大?什么情况下合成振幅最小?4.何谓驻波?为什么通常取晶片厚度等于半波长?5.什么是惠更斯原理?它有什么作用?6. 什么叫衰减?产生衰减的原因是什么?7. 什么叫超声波声场?反映超声波声场特征的重要物理量有哪几个?什么叫声压、声强、声阻抗?8. 超声波检测利用超声波的哪些特性?9. 在超声波反射法检测中为什么要使用脉冲波?10. 什么叫波的叠加原理?11. 什么叫波的绕射现象?12. 说明超声波声场具体分为哪几个区域?13. 现有一合金材料(C=2.3x10 6mm/s , C S=1.63X106mm/s),用2.5MHz13x13 tg B =2 (B =63.4° (有机玻璃-钢)的斜探头,能否实现在该材料中的纯横波探伤?如果不能,请说明理由并提出应采取什么措施?14. 试从超声波前进方向的角度出发,广义地叙述超声波在界面上的行为。

15. 在下图中画出超声纵波从钛合金中以45 °斜入射到钢中的反射与折射情况:16. 在平板对接焊缝的超声波检测中,为什么要用斜探头在焊缝两侧的母材表面上进行?17. 在棒材圆周面上进行超声探伤时,第一次底波与第二次底波之间可见到有两个迟到波,如下图所示,请指出这两个迟到波各是什么波型?(前面为L-L-L波,后面为L-S-L波)18. 如何提高近表面缺陷的探测能力?19. 画出下图中不同情况下声波的收敛或发散的情况:自左向右:①发散②收敛③收敛④发散20. 将超声波直探头置于IIW1 试块侧面上探测100mm 距离的底波,如下图所示在第一次底波与第二次底波之间前两个迟到波各是什么波型?(前面为L-L-L波,后面为L-S-L波)21. 脉冲反射探伤法对探头晶片有什么要求?22. 下图为CSK-IA 试块示意图,试述其主要用途23. 为什么超声波检测仪上的衰减器精度用每12dB 中的误差表示?24. 下图为超声波水浸法纵波检测试件内部缺陷的示意图,试列举影响缺陷反射波高的诸25. 简述A 型超声波检测仪的工作过程26. 焊缝超声波检测中,干扰回波产生的原因是什么?我们怎样判别干扰回波?27. 焊缝超声波检测中,有哪些主要的干扰回波?28. 在超声波检测中常用的缺陷指示长度测量方法各有什么优缺点?29. 试述来自缺陷本身而影响缺陷回波高度的因素有哪些?31. 当用前沿尺寸a=15mm 的斜探头检查一条板厚T=18mm 的平板对接焊缝时,在某个局部长度范围内遇到了焊宽D1=32mm , D2=28mm,余高®=8mm , ®=8mm的情况(由补焊造成),将会发生什么问题?为了选择合适的折射角,应采取哪些措施?请说明理由。

超声波测量原理

超声波测量原理

超声波测量原理超声波测量原理是利用声波在介质中传播的特性来测量物体的距离、速度和其他相关参数。

超声波是一种机械波,其频率高于人类听觉的上限20kHz,一般在20kHz到100MHz之间。

超声波测量原理的基本思想是通过发射器发送超声波信号,当这些超声波遇到目标物体后,会发生反射、折射、衍射等现象,然后由接收器接收返回的超声波信号,并通过对信号的测量分析,得到目标物体的相关参数。

超声波测量的工作原理主要包括发射、传播和接收三个部分:1. 发射部分:超声波发射器将电能转化为机械振动能,并通过振动将能量转化为超声波信号。

一般采用压电晶体或磁电晶体作为发射器,通过施加电场或磁场使其振动产生超声波。

2. 传播部分:发射的超声波信号在介质中传播,根据物体的声阻抗不同,一部分超声波被物体吸收,一部分被反射、折射或衍射。

传播过程中要考虑介质的声速、密度等因素的影响,因为声速和密度的不均匀分布会导致超声波的聚焦和散射现象。

3. 接收部分:超声波接收器将来自物体的反射、折射或衍射的超声波信号转换为电信号,一般也使用压电晶体或磁电晶体作为接收器。

接收器将接收到的信号经过放大、滤波等处理后,输入到信号处理系统进行分析。

超声波信号的测量分析可以通过以下几种方式:1. 距离测量:利用超声波信号的发送和接收时间差,可以计算出目标物体与传感器的距离。

根据声速和时间差的关系,可以使用时间差法、频率差法、多普勒效应等方法进行测量。

2. 速度测量:利用超声波信号在介质中的传播速度,可以测量介质的流速、液位、固体密度等参数。

通过测量超声波在介质中传播的时间差,可以计算出速度。

3. 缺陷检测:超声波在物体中的传播过程中,当遇到物体的内部缺陷或界面变化时,会发生反射、散射等现象。

通过检测这些反射、散射信号的特性,可以判断物体是否存在缺陷、界面位置等。

超声波测量原理被广泛应用于工业、医学、科学研究等领域。

在工业领域中,超声波测量可以用于测量液位、流速、厚度等,具有非接触、高精度、快速响应等优点。

简述超声波的传播方式及举例说明

简述超声波的传播方式及举例说明

简述超声波的传播方式及举例说明超声波是一种机械波,是由声源振动产生的一种波动,它的频率高于人类能听到的声音,通常大于20kHz。

超声波的传播方式有以下几种:1. 直接传播:超声波可以直接在同质介质中传播,如在水中、金属中等。

当超声波在介质中传播时,它会以波动的形式传递。

举例来说,水中的超声波可以通过鱼雷来探测水下目标,医学中的超声波可以通过超声波探头直接传播到人体内部,用于检查和治疗。

2. 折射传播:当超声波从一种介质传播到另一种介质时,会发生折射现象。

折射是由于不同介质的声速不同导致的。

例如,当超声波从水中传入人体组织中时,会发生折射现象,这也是医学超声波成像的基础原理之一。

3. 反射传播:当超声波遇到不同介质的界面时,会发生反射现象。

反射是由于介质的密度和声阻抗的差异引起的。

例如,超声波在人体组织中遇到骨骼或器官边界时会发生反射,这种反射可以被超声波探头接收到,从而用于成像和诊断。

4. 散射传播:当超声波遇到介质中的颗粒或不均匀性时,会发生散射现象。

散射是由于介质中微小结构的存在导致的。

例如,超声波在肝脏中遇到肝脏组织中的细胞和血管时会发生散射,这种散射可以提供有关肝脏结构和病变的信息。

5. 衰减传播:超声波在介质中传播时会逐渐衰减,即能量逐渐减弱。

衰减是由于介质的吸收和散射导致的。

例如,超声波在人体组织中传播时会受到组织吸收的影响,传播距离越远,能量损失越大。

6. 多次反射传播:超声波在介质中可以发生多次反射,通过多次反射可以获取更多的信息。

例如,医学超声波成像中的B超技术就是利用超声波在组织内部多次反射来获取图像。

7. 多次散射传播:超声波在介质中也可以发生多次散射,通过多次散射可以获取更多的信息。

例如,超声波在肝脏组织中多次散射,可以提供关于肝脏内部结构和血流情况的信息。

8. 衍射传播:当超声波通过小孔或者细缝时,会发生衍射现象。

衍射是由于波在通过障碍物时发生弯曲和扩散导致的。

例如,超声波通过超声波探头的发射孔和接收孔时会发生衍射,这种衍射可以影响到超声波的穿透深度和分辨率。

超声波二级是非--核工业题库

超声波二级是非--核工业题库

一. 是非题(正确画0,错误画×,每题2分,共26分)1. 超声波检测用AVG曲线图的通用性体现在可适用不同频率、不同晶片尺寸的探头. (0 )2. 超声波的传播必须依赖的必要条件之一是弹性介质. (0)3. 表面波同样能在液体表面传播. (×)4. 为提高超声波探伤的分辨力,在满足探伤灵敏度要求情况下,仪器的发射强度应尽量调得低一些.(0)5. 工件表面比较粗糙时,为防止超声探头磨损和保护晶片,宜选用硬保护膜探头. (×)6. A型脉冲反射式超声波检测中,当量法用于测量小于声束截面的缺陷大小. ( 0 )7. 在超声波检测中,采用串列式双探头法,即为穿透法. (×)8. 在A型脉冲反射式超声波检测中,只有当工件中的缺陷其各个方向尺寸均大于声束截面时,才能选择测长法,测定其指示长度. (×)9. 一般来说,在脉冲反射式超声波检测中,选择绝对灵敏度法测定的缺陷指示长度与实际缺陷尺寸较吻合. (×)10. 钢管水浸法检测,采用纵波技术,主要是纵波对钢管中缺陷的检测更有利. (×)11. 有机玻璃/钢的第一临界角大于有机玻璃/铝的第一临界角. ( 0 )12. 超声波在介质的传播速度是质点的振动速度. (×)13. 超声波入射到C1>C2的凸界面时,其透过波发散. (×)二. 选择题(将正确的答案代号填入括号内,每题2分,共50分)1.在下列不同类型的超声波波型中,哪种波的传播速度随频率不同而改变 (D)A.横波B.纵波C.表面波D.板波2.瑞利波的又一个名称为 (C)A.横波B.纵波C.表面波D.剪切波3.超声波的传播方式是 (B)A.质点只在平衡位置移动,振动能量不在介质中的传播B.它既有振动能量的传递,也伴随质点在平衡位置位移C.质点沿波动前进传播方式D.以上都不是4.造成不同材料中超声波速度差别的主要因素是 (C )A.声波的频率与波长B.介质的厚度和传播时间C.介质的弹性和密度D.介质的化学性质和磁导率5.声压反射率rp和声压透射率tp的关系 (B )A. tp=1-rpB. tp=1+rpC. tp=1-rp2D. tp=1+rp26.下列直探头,在钢中指向性最好的是 (C )A. 2.5P20ZB. 3P14ZC. 4P20ZD. 5P14Z7.A型显示探伤仪,从荧光屏上可获得的信息是 (C )A.缺陷取向B.缺陷指示长度C.缺陷波幅和传播时间D.以上全部8.CSK-IA试块上的φ40、φ44、φ50㎜三个台阶孔的作用是 (D )A.测定斜探头K值B.测定直探头盲区的大致范围C.测定斜探头分辨力D.以上全部9.超声波探伤仪上的”深度范围”旋钮是用来调节扫描线所代表的探测范围,在仪器电路中它是改变哪项参数(D )A.频率B.发射强度C.增益D.扫描速度10. .CSK-IA试块上的φ50㎜孔内嵌有一块厚度为23㎜的有机玻璃,它相当于钢材的厚度是(B)A. 27㎜B. 50㎜C. 54㎜D. 11.5㎜11.在探测条件相同的情况下,面积比为2的两个平底孔,其反射波高相差 (B)A. 3dBB. 6dBC. 9dBD. 12dB12.焊缝超声波检测中,对缺陷进行环绕扫查,其动态波的包络线是方形的,则缺陷性质可估判为A.条状夹渣B.气孔C.裂纹D.以上都有可能13.超声波探伤为探测出焊缝中与表面成不同角度的缺陷,应采用的方法是 (B)A.提高探测频率B.用多种角度探头C.修磨探伤面D.以上都是14.对有加强层的焊缝作斜平行扫查,探测焊缝横向缺陷时,应 (D)A增加大K值探头探测 B.保持灵敏度不变C.提高6dB灵敏度探伤D.以上A和C15.对高压无缝钢管进行超声波探伤时,对比试块上人工缺陷形状为 (D)A.平底孔B.短横孔C.长横孔D.V形槽16.在对接焊缝超声波探伤中,如根据CSK-ⅢA试块测得的数据绘制好”距离-分贝曲线”,若要记入表面补偿3dB,则应作如下变动 (C)A.将判废线下移3dBB.将三条线同时上移3dBC.将三条线同时下移3dBD.将判废线上移3dB17.水浸法检测厚度28㎜的钢板,若采用三次重合法,水层厚度应调节为多少 (D)A. 28㎜B. 9.3㎜C. 14㎜D. 21㎜18.长轴类锻件从端面作轴向探测时,容易出现的非缺陷回波是 (D)A.三角形反射波B. 61°反射波C.轮廓回波D.迟到波19.超声波斜探头探测焊缝时,焊缝中与表面成一定角度的缺陷,其表面状态对回波高度的影响是(D)A.粗糙表面回波幅度高B.无影响C.光滑表面回波幅度高D.以上都可能20.用直探头检验钢锻件时,引起底波明显降低或消失的因素有 (D)A.底面与探测面不平行B.工件内部有倾斜的大缺陷C.工件内部有材质衰减大的部位D.以上全部21.T型焊缝超声波探伤中,探测面的选择一般为 (C)A.腹板上B.翼板上C. A和BD.任意选择22.超声波探伤时,缺陷反射声能的大小,取决于 (D)A.缺陷的尺寸B.缺陷的类型C.缺陷的形状和取向D.以上全部23.超声波检测中有时把半圆试块中心侧壁开有约5㎜深的切槽,它要获得的主要目的是(D)A.标记试块中心B.消除边界效应C.容易进行时间轴零位调节D.获得R曲面等距离反射波24.超声波检测中,脉冲反射法(A法)与穿透法(B法)相比,在缺陷测定方面,下列错误的叙述是(D)A. B法可以发现缺陷,但不能定位B. A法可以对缺陷进行定量和定位C. A法和B法对缺陷定性均有困难D. A法和B法通常都用一个探头进行探测25.超声探头在工件上扫查的基本原则是 (D)A.声束轴线尽可能与缺陷垂直B.扫查区域必须覆盖全部检测区C.扫查速度应控制在由重复频率决定的允许值内D.以上都是一. 判断题(正确画0,错误画×,每题2分,共20分)1.有机玻璃/钢的第一临界角大于有机玻璃/铝的第一临界角 ( 0 )因为钢的纵波速度小于铝的纵波速度,故由第一临界角公式(αI=sin-1cL1/cL2)可知:有机玻璃/钢的第一临界角大于有机玻璃/铝的第一临界角.又书P.24表2-4上也可查得.2.超声波在介质中的传播速度是质点的振动速度 (×)超声波在介质中的传播速度是超声波的声速,与质点振动速度是两个物理量.3.超声波入射到C1>C2的凸界面时,其透过波发散 (×)见书P.33图2-32,应该是聚焦.用折射定律来分折也是聚焦的.4.垂直线性好的超声波检测仪,示波屏上的波高与声压成正比,当P2/P1=1/10时,两波相差-10dB见书P.17表2-1.两波应相差-20dB.用20lgP2/P1公式计算也是-20dB.5.一台垂直线性好的超声波检测仪,直探头对准厚度100mm的钢试块底面,当衰减器读数为某值时,波高为100%,衰减16 dB 时,其波高应为19.9% (×)见书P.71查表3-1,应是15.8 %,用20lgH2/H1=-16 dB公式计算也是15.8%.6.工件表面比较粗糙时,为防止超声探头磨损和保护晶片,宜选用硬保护膜 (×)应选用软保护膜探头.7.焊缝斜角探伤中,裂纹等危害性缺陷的反射波幅总是很高的 (×)裂纹等危害性缺陷受其在焊缝中存在时的取向和大小不同,不可能反射波幅总是很高.8.轴类锻件,一般来说以纵波直探头作径向探测效果最佳 (0)见书P.141.轴类锻件的探测以纵波直探头从径向探测效果最佳.9.钢板探伤时,通常只根据缺陷波情况判断缺陷 (×)必须还要根据底波衰减情况来判断缺陷.因为一些密集缺陷、近表面或近底面的缺陷不通过观察底波降低是很难判断的.10.超声波检测中,若发现的自然缺陷回波高度与人工缺陷(如平底孔)回波高度相等时,该人工缺陷的尺寸一定就是此自然缺陷的当量大小 (×)书P.107第17行有此情况的叙述.本题缺少声程相等的条件,故是错的.二. 选择题(将正确的答案代号填入括号内,每题2分,共52分)1.制作凹曲面聚焦透镜时,若其声速为C1,第二介质声速为C2,则能满足聚焦条件的是 (B)A.C1 = C2;B. C1 > C2;C. C1 < C2;D. C1 -1= C2.见书P.33图2-33就可知是C1>C2.2.材料声速与密度的乘积为 (D)A.反射率;B.透射率;C.往复反射率;D.声阻抗.见书P.16中间Z=ρc3.在同一固体介质中,当分别传播纵、横波时,该介质的声阻抗是 (B)A.一样;B.传横波时小;C.传传纵波时小;D.不能比较大小.由上题的公式Z=ρc就可知:因横波声速小于纵波声速,故传播横波声阻抗小.4.以下关于谐振动的叙述,哪一条是错误的 (A)A.谐振动就是质点在作匀速圆周运动;B.任何复杂振动都可视为多个谐振动的合成;C.在谐振动中,质点在位移最大处受力最大,速度为零;D.在谐振动中,质点在平衡位置速度最大,受力为零.从一题的C和D即可知,谐振动中有速度为零和速度最大的质点,故不可能是匀速圆周运动.5.材料的声阻抗,将影响超声波 (D)A.扩散角的大小;B.近场的大小;C.在传播时的散射;D.在异质界面上的反射率和透过率.见书P.25.从声压反射和透过率及声强反射和透过率的公式就可知应选D.6.使用半圆试块(不开槽)调整斜探头扫描线,若声程为S,则荧光屏上出现的三次反射波应为多少S?(A)A.S、3S、5S;B.S、2S、3S;C.S、2S、4S;D.2S、4S、6S.不开槽半圆试块反射波规律为:第一个回波声程S=R,从第二个回波开始,与前一回波的声程均相差2R.故选A.7.超声波检测中,选用晶片尺寸大的探头优点是 (C)A.曲面探伤时减少耦合损失;B.减少材质衰减损失;C.辐射声能大且能量集中;D.以上全部.根据球面波声压公式和指向角公式可知,应选C8.脉冲反射式超声波检测仪中,产生时基线的电路单元叫做 (A)A.扫描电路;B.触发电路;C.同步电路;D.发射电路.见书P.52的时基电路.9.调节超声波检测仪的”抑制”旋钮会影响仪器的性能是 (D)10.超声波检测仪发射电路输出的电脉冲,其电压通常可达 (A)A.几百伏到上千伏;B.几十伏;C.几伏;D.1伏.11.A型脉冲反射式超声波检测中,在确定缺陷的当量时,采用的技术是在获得缺陷最大回波时进行测定,这是因为 (D)A.声束沿中心轴线透射到缺陷中心;B.只有超声束投射到整个反射面上才能得到最大回波;C.声束垂直投射到工件内缺陷的反射面上;D.人为地将缺陷信号的最高回波定为测定基则.12.采用直探头纵波检测技术时,工件上下表面不平行会产生 (D)A.底面回波变宽;B.底面回波变窄;C.底面回波不降低;D.底面回波降低或消失13.采用液浸检测技术时,需要调整探头和被检工件之间的距离,一般超声波在水中的传播时间(A,C)A.小于声波在工件的传播时间;B.等于声波在工件的传播时间;C.大于声波在工件的传播时间;D.以上都不对.水浸法检测小口径管时,只有声波在水中的传播时间大于钢管中横波全声程的1/2时,水/钢的第2次界面波才不会干扰工件中的反射回波(如缺陷波);而钢板水浸检测时,超声波在水中的传播时间大于在工件的传播时间.14.超声波检测时,遇到表面粗糙的工件,它采用的方法与表面光滑的工件相比应是 (C)A.使用频率较低的探头和粘度较小的耦合剂;B.使用频率较高的探头和粘度较大的耦合剂;C.使用频率较低的探头和粘度较大的耦合剂;D.以上都可以.粗糙表面超声的散射较大,使用较低频率可减少散射.用粘度大的耦合剂可改善耦合条件.15.采用单探头的脉冲反射法超声波检测技术遇到两个表面光滑平整,但与入射声束取向不良的缺陷(两个缺陷的取向相同,且无工件界面的影响),那么它们的当量 (A)A.面积大的缺陷当量不一定比面积小的大;B.面积大的当量也一定大;C.面积大的当量反而比面积小的当量小;D.它们的当量相等.因两缺陷取向相同、表面光滑平整,又与入射声束取向不良.所以它们的反射回波将会是很低或没有,因此面积大的缺陷当量不一定比面积小的大.16.对形状复杂的锻件进行检测的一般方法是 (B)A.对成品件进行手工接触法检测;B.锻造后对锻坯进行检测,精加工后对形状许可部位进行检测;C.用C扫描记录仪对精加工锻件进行液浸自动化检测;D.锻造前对锻坯进行自动液浸检测.17.超声波检测技术的可靠性程度取决于 (D)A.被检材质和几何形状;B.被检件中的缺陷位置和方向;C.检测人员的技术水平;D.以上都是.18.目前常用的超声波检测技术不能代替其他无损检测方法的原因是 (D)A.对表面小缺陷检测效果差;B.对薄壁且外形复杂的零件不易检测;C.对缺陷定性和显示记录不令人满意;D.以上都是.19.板波法检测技术用于薄壁工件的检测,它适用于以下哪些缺陷的检测 (C)A.表面的;B.内部的;C.表面和内部的;D.很难确定.板波法检测时,板的整个厚度都在作复杂的振动(书P.137倒2行),所以能检测表面和内部缺陷.20.超声波检测时,影响缺陷定量正确性的工件耦合条件是 (D)A.工件表面粗糙度;B.耦合剂的种类;C.工件表面的形状;D.以上全部.21.在铸件表面作直探头检测时,应选用的检测条件是 (D)A.选用较低频率的探头;B.采用较粘的耦合剂;C.用软保护膜探头;D.以上全是.A.工件与试块之间材质差异;B.工件与试块之间表面粗糙度差异;C.耦合剂有较大的声能损耗;D.工件与试块之间检测面曲率不同.超声波检测时,要求试块与工件使用相同的耦合剂.即使耦合剂有较大的声能损耗,因是用相同耦合剂,是不存在差异,不需要灵敏度补偿.23.关于表面波的说法,正确的是 (B)A.表面波传播时,介质表面质点作圆形振动;B.表面波传播时,介质表面质点作椭圆振动;C.表面波传播时,介质表面质点作椭圆运动,椭圆短轴垂直于波的传播方向,椭圆长轴平行于波的传播方向;D.表面波能在固体、液体的表面传播.见书P.11图2-10,从图中可看到, 表面波传播时,介质表面质点作椭圆运动,椭圆长轴垂直于波的传播方向,椭圆短轴平行于波的传播方向.所以C是错的,B是正确的.24.同步电路的同步脉冲不能用于控制 (D)A.发射电路在单位时间内重复发射次数;B.扫描电路每秒钟内重复扫描次数;C.探头晶片在单位时间内重复幅射超声波次数;D.发射电路发射超声波次数.发射电路不发射超声波25.在对粗晶材料检测中,下面哪些是常用的增大超声波在材料中穿透力的方法 (D)A.用直径较小的探头进行检测;B.提高工件表面的光洁度;C.将纵波检测改为横波检测;D.在晶粒细化处理后进行检测.晶粒细化后,超声波的散射和吸收衰减将明显减少,穿透力会显著增大.26.指出下列关于超声测长法的叙述中正确的是 (D)A.以缺陷的最高反射波为基础,移动探头使缺陷波降至某一高度,测得的缺陷指示长度称为绝对灵敏度法;B.以某一确定的灵敏度作为基准,对超出基准的缺陷波测得的缺陷指示长度称为相对灵敏度;C.6dB法称为相对灵敏度法,20dB法(全波消失法)称为绝对灵敏度法;D.相对灵敏度法和绝对灵敏度法都不能测得缺陷的实际长度.一. 是非题:(正确的画T,错误的画F,每题2分,共20分)1.波长是指在同一波线上,两振动相位相同的质点间的距离 ( F )(应有:两振动相位相同的相邻质点的条件)2.机械振动中,当介质质点受到交变拉应力作用时,质点之间产生相应的伸缩变形,从而形成疏密波,又称纵波( T )3.超声波垂直入射到钢/空气界面时,因为声压反射率趋于0,透射率近似等于-1,所以声压几乎全反射,无透射( F )[书P.28,超声波在钢/空气界面上的声压反射率可以认为是100%.rp≈-1,tp≈0]4.斜探头在探伤过程中斜楔会磨损而使K值变化,为调整K值,有时要将其修磨,如欲减少K值,应修磨斜楔的后部( F )[应修磨斜楔的前部]5.一台质量合格的超声波检测仪,调节衰减器使波幅从荧光屏满幅80%降到25%大约需要衰减10dB ( T )6.斜探头在探伤过程中斜楔会磨损而使K值变化,为调整K值,有时要将其修磨,如欲减少K值,应修磨斜楔的后部( F )[应修磨斜楔的前部]7.用双直探头确定缺陷边界时,探头移动方向应与探头声波分割面相垂直 ( T )[书P.183(8)② b:用双晶直探头确定缺陷的边界或指示长度时,探头的移动方向应与探头的声波分割面相垂直.]8.超声波检测时,双晶直探头倾角越大,交点离探测面距离越远,覆盖区越大 ( F )[双晶直探头倾角越大,交点离探测面距离越近,覆盖区越小]9.超声波检测时,如果某工件的材质衰减系数为零,当超声波探测该工件时,则不会产生超声波的衰减( F )[书P.34超声波衰减由三个原因:①声束扩散,②散射,③吸收.因此即使衰减系数为零,还有扩散衰减.故此题错][书P.185图6-57充分说明:用超声波对复合钢板检测时,可以从母材一侧检测,也可以从复合材料一侧检测]二. 选择题(将正确答案代号填入括号内,每题2分,共44分)1. 瑞利波的质点振动轨迹是 ( D )A.余弦波B.正弦波C.圆形的D.椭圆形的[书P.11表面波的质点绕其平衡位置作椭圆轨迹的振动]2.因材料晶粒尺寸引起的衰减量总是 ( B )A.大于扩散衰减B.衰减量视晶粒尺寸而定C.小于扩散衰减D.以上都不对3.超声波的扩散衰减主要取决于 ( C )A.材料的晶粒度过B.材料的粘滞性C.波阵面的形状D.以上全部[书P.34/9行:扩散衰减仅取决于波阵面的几何形状]4.以下关于阻尼振动的叙述,哪一条是错误的 ( D )A.阻尼振动质点的能量减少B.阻尼振动质点的振幅逐渐减少C.阻尼振动的质点的运动速率逐渐减小D.阻尼使振动周期逐渐变长[书P.8图2-5之b,参考此图就可知应选D]5.波的形式可由 ( C )A.质点的振动方向和波的传播方向的相互关系来区分B.波动持续时间不同来区分C.波动传播过程中某一瞬时振动相位相同的所有质点联成的波阵面来区分D.以上全部6.影响超声波检测仪灵敏度的旋钮有 ( D )A.发射强度和增益旋钮B.衰减器和抑制C.深度补偿D.以上都是7.晶片直径φ=12㎜,5MHz的直探头,在钢中的指向角是 ( C )A.5.6°B. 3.5°C. 6.8°D. 24.6°,故选C.8.直径D=20㎜直探头,钢中测得其半扩散角α=10.4°,该探头的探测频率约 ( D ),故选D.9.应用有人工反射体的参考试块的主要目的是 ( A )A.作为探测时的校准基准,并为评价工件中缺陷的严重程度提供依据B.为检测人员提供一种确定缺陷实际尺寸的工具C.为检出小于某一规定的参考反射体的所有缺陷提供保证D.提供一个能精确模拟某一临界尺寸自然缺陷的参考反射体[参考书P.62的试块作用:确定探伤灵敏度;评判缺陷的大小]10.下列哪种频率的探头对铸钢件的穿透力较大 ( A )A.1MHz11.超声波检测时,耦合剂声阻抗是影响声耦合的一个重要因素,下列哪种说法是正确的( B )A.耦合剂声阻抗越小,耦合效果越好B.耦合剂声阻抗越接近工件,耦合效果越好C.耦合剂声阻抗越远离工件,耦合效果越好D.以上都不对[书P.88,耦合剂的要求(2)声阻抗高.由于金属试件的声阻抗均较高,耦合剂声阻抗高即与工件声阻抗越接近,故选B]12.当使用通用AVG检测时,下述哪条叙述是错误的 ( A )A.不受检测仪器性能影响B.不受示波屏尺寸的限制C.不受探头晶片直径的限制D.不受检测频率的限制[仪器性能不良,显然不能使用通用AVG曲线]13.超声波检测分散的气孔,反射波较低,这是因为 ( C )A.气孔表面通常是光滑的B.气孔充满空气14.在模拟式A型脉冲反射式超声波检测中,确定缺陷反射波在时间轴上位置,应根据( B )A.脉冲波峰B.脉冲前沿C.脉冲后沿D.以上均不对15.超声波检测时,一般不使用深度补偿的原因是 ( C )A.导致小缺陷漏检B.影响缺陷的精确定位C.影响AVG曲线或当量定量法的应用D.以上都不是[使用深度补偿后,理论上讲,相同大小不同声程的缺陷在示波屏上将显示同一幅度,这样当然影响AVG曲线或当量定量法的应用]16.超声波检测中,检测员往往根据工件的形状,用直探头直接利用工件底面调整检测灵敏度,以下的叙述中哪些是正确的 ( D )A.对缺陷定位正确B.对缺陷定量正确C.对缺陷定性正确D.可不考虑材质和表面光洁度的补偿17.在粗晶材料(如铸钢件)的超声波检测中,通常使用下列的超声波频率为 ( A )B.5MHzC.10MHzD.15MHz18.纵波直探头检测某一厚壁筒形锻件,探头在内壁将其底面调整到φ4灵敏度,若用同厚同材质的饼形锻件底波调节φ4灵敏度,则(应说明不考虑耦合差别) ( B )A.前者需增益dB值小B.前者需增益dB值大C.二者需增益相同dB值D.一般来说后者比前者提高2dB设工件厚度为200㎜(即饼形锻件厚度为200㎜),又设厚壁筒形锻件D=800,d=400.再设探测频率为2.5MHz.则从上面计算可知应选B19.在锻件直探头检测时,对靠近侧面的缺陷,可能产生定位不准确的原因是 ( C )A.探头太大,无法接近边缘B.频率太高C.侧面反射波带来干扰D.以上都不是20.离铸件检测面下200㎜处的一个缺陷回波高于距离400㎜处φ4平底孔回波7 dB,则此缺陷当量为(材质衰减忽略不计) ( D )A.12㎜B.8㎜C.6㎜D.3㎜.故选D.21.筒体锻件的检测方向是 ( D )A.斜探头的外圆面轴向检测B.直探头作端面和外圆面检测C.斜探头外圆周向的检测D.以上都是[书P.142(3)筒类锻件的探伤:①直探头从筒体外圆或端面进行探测;③斜探头从外圆进行轴向和周向探测]22.在铸钢件检测中,由材质晶粒粗大而引起的主要衰减属于 ( B )A.吸收衰减B.散射衰减C.扩散衰减D.以上全部三. 多选题(将所有正确的答案代号填入括号内,每题3分,共12分)1.关于波的绕射的说法,下列哪些是正确的 ( A,B,D )A.波在传播过程中,遇到与波长相当的障碍物时,就会发生绕射现象B.波的绕射与障碍物的尺寸及波长的大小有关C.当障碍物的尺寸远小于波长λ时,则波的绕射强,缺陷回波高,缺陷容易检出D.当障碍物的尺寸远小于波长λ时,则波的绕射强,缺陷回波低,缺陷容易漏检2.无缝钢管超声波检测用对比试块一般不用以下哪些人工缺陷 ( A,B,C )A.平底孔B.U型槽C.横通孔D.V型槽[书P.194⑦小径管探伤时,常用内外壁开有人工尖角槽的对比试块来调整检测灵敏度]3.采用A型脉冲反射法超声波检测,对工件内部缺陷的评价一般应考虑的是 ( A,B,C )A.回波当量幅度B.指示长度和面积C.检测区内缺陷的性质D.检测区内缺陷的实际尺寸[GB11345国标13.3“最大反射波幅超过评定线的缺陷,检验者判定为裂纹等危害性缺陷时,无论其波幅和尺寸如何,均评为Ⅳ级”。

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超声波在均匀介质中传播
三、超声波声速
C K 纵波在液体
气体中声速 结论: 1、介质弹性性能愈强(E越大),密度愈小, 则超声波在该介质中传播声速愈高; 2、在同一种介质中,纵波声速约为横波的2倍, 横波声速约为表面波0,9倍; 3、在液体和气体介质中只能传播纵波。
超声波在均匀介质中传播
四、超声波传播时相遇
1、叠加原理 当几束超声波在同一介质中传播时,波的传播 是独立的,但在相遇处质点振动是各波在该点 所引起振动的矢量合成,即波的叠加原理。
2、波的干涉 两个频率相同、振动方向相同、相位相同或相 位差恒定的波叠加时,某些振动始终加强,另 一些振动始终减弱或完全抵消。实际探伤应避 免干涉产生。
四、超声波传播时相遇
按波阵 面分超 声波波 型
平面波 球面波 柱面波 活塞波
超声波在均匀介质中传播
三、超声波声速
超声波在介质中传播速度称为超声波声速。
纵波声速CL
CL
E(1) (1)(12)
横波声速Ct
E
Ct 2(1)
0.871.12 表面波声速Cr Cr 1 Ct
超声波在均匀介质中传播
三、超声波声速
CL 2(1 )
一、超声波分类
纵波:质点振 动方向和波的 传播方向在同 一条直线上的 传播的波称为 纵波。也称压 缩波或疏密波。
超声波在均匀介质中传播
超声波 分类
纵波 横波 表面波 板波
超声波在均匀介质中传播
一、超声波分类
横波:质点振动方向和波的传播方向相垂 直的波称为横纵波。也称切变波。横波只 能在固体材料中传播。
现象与问题:
由于频率超过20KHz的机械波即为超声波。 超声波探伤常用频率范围:0.5MHz~10MHz。 所以超声波一定有多种形式。
常用超声波有哪些种类和形式呢?这些 不同种类的超声波在介质中的传播速度一样 吗?几种不同的超声波在介质中相遇时又怎 样传播呢?
超声波在介质中传播
教学目的:了解超声波的波型及种类,掌 握超声波在不同材料中的声速特性及多列 超声波相遇叠加规律。
一、超声波分类
超声波在均匀介质中传播
表面波:质点运动状态具有纵波和横波的综合特 性。表面波沿固体表面传播,其渗入程度在波长 范围内。根据材料厚度、波长、质点振动方式及 传播速度不同,表面波分为瑞利波和乐甫波。
一、超声波分类
超声波在均匀介质中传播
当固体厚度大于波长时,产生瑞利波。 其质点振动轨迹是椭圆形,椭圆长轴垂直于 固体表面,短轴平行于表面。瑞利波只在表 面传播,进入固体内部迅速衰减。
一、超声波分类
超声波在均匀介质中传播
当固体厚度小于 波长时,产生乐甫波。 其质点振动方向垂直 于波传播方向。乐甫 波可以在不同密度材 料之间的表面传播。 常用于检测复合材料 分层缺陷。

一、超声波分类
超声波在均匀介质中传播
板波:当板材的厚度与超声波的波长相 当时,在弹性薄板中传播的超声波称为 板波。也称兰姆波。
超声波在均匀介质中传播
四、超声波传播时相遇
4、惠更斯原理
在连续介质中传播波的 波前所有各点,都可以 看作是发射子波的波源, 经过一段时间后,这些 子波波前新位置的包络 线决定新的波阵面。这 就是惠更斯原理。
超声波在均匀介质中传播
超声波在均匀介质中传播
本课小结:
超声波分为纵波、横波、表面波和板 波。在介质中传播时,不同的波型声速是 不同的。只有纵波可以在液体和气体介质 中传播。几列超声波在介质中相遇时,会 产生干涉和叠加现象。声波的波前可看作 子波的波源。
思考题:试述纵波、横波和表面波各有何特点?
3、驻波 两个振幅相同、
频率相同的相干波, 在同一条直线上沿相 反方向传播时,叠加 形成某些质点振动始 终减弱,另一些质点 振动始终最大。驻波 是干涉的特例。
超声波在均匀介质中传播
四、超声波传播时相遇
4、惠更斯原理
振动在介质中传播形 成波。在连续分布介 质中,任何一点振动 将引起相邻质点振动, 因此,波动中任何一 点都可以看作新的波 源,即子波源。
Ct
1 2
一般固体介 质泊松比 在0.33左右
CL 2 Ct
如钢≈0.28,CL/Ct≈1.8,Cr≈0.9Ct。超声 波在钢中传播,纵波声速为横波声速1.8倍;
表面波为横波声速的0.9倍。
由于液体和气体介质没有刚性,不能承受切应 力,横波和表面波不能在液体和气体中传播, 只有纵波可以在液体气体中传播。
一、超声波分类
超声波在均匀介质中传播
板波传播时,板材两表面和中间质点都发生 振动,声场遍及板材整个厚度。质点振动是 纵波和横波成分之和,运动轨迹为椭圆形。 板波分为对成型(S型)和非对称型(A型)。
超声波在均匀介质中传播
二、超声波波型
波在传播过程中,将某一疏瞬间波到达各质 点的几何位置所联成的面称为波阵面。
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