声波透射法题

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声波透射法检测题库6-2-10

声波透射法检测题库6-2-10

声波透射法检测题库
6-2-10
问题:
[单选]下列哪个声学参数对缺陷的反应最为敏感()
A.声时
B.波幅
C.频率
D.声速
问题:
[单选]气泡密集的混凝土,往往会造成()
A.波速没有明显的降低,波幅明显下降
B.波速下降,波幅提高
C.波速不变,有时反而提高,波幅下降
D.波速提高,波幅提高
问题:
[单选]在超声波检测中,下列哪个频率的探头可获得相对最佳分辨率()
A.20kHz
B.30kHz
C.40kHz
D.50kHz
(世界杯四强 /)
问题:
[单选]声波的衰减与下列哪些因素无关?()
A.传播距离
B.声波频率
C.介质性能
D.规范
问题:
[单选]超声波在混凝土中传播的波速与下列哪些因素无关?()
A.骨料卵石
B.配合比
C.混凝土强度
D.频率
问题:
[单选]为使声波在混凝土中的传播距离增大,往往采用通过()频率的办法来实现。

A.扫频
B.跳跃变换
C.提高
D.降低
问题:
[单选]充满()的空间称为声场。

A.压力
B.声波
C.声阻抗
D.弹性介质
问题:
[单选]在声学中,把介质中某点的有效()与质点振动速度的比值称为声阻抗率。

A.声强
B.声压
C.声幅
D.声频。

(完整版)试题

(完整版)试题

声波透测法检测测试题姓名:一、填空题:1.声波透射法检测混凝土灌注桩,桩径应大于 mm。

2.声波透射法可分为如下三种检测方式:、、。

3.当一根灌注桩埋设3根声测管时,需要测量个剖面,埋设4根声测管时,需要测量个剖面。

4.声测管内径宜为 mm。

5.采用超声法测桩,桩径D=2m时应埋个声测管。

6.发射与接收声波换能器应以相同标高或保持固定高差同步升降,测点间距不宜大于 mm。

二、单项选择题:1.发射换能器是利用( )来发射声波的。

A.正压电效应 B.逆压电效应 C.磁致伸缩效应 D.电致伸缩效应2.声波透射法所用换能器的振动类型是( )。

A.厚度振动 B.径向振动 C.纵向长度振动 D.横向长度振动3.谐振频率为( )的探头具有最薄的压电陶瓷晶片。

A.20kHz B.30kHz C.40kHz D.50kHz4.目前最常用的声波换能器压电陶瓷材料是( )。

A.石英晶体 B.钛酸钡 C.锆钛酸铅 D.钛酸铅5.如果超声波频率增加,则一定直径晶片的声束扩散角将( )。

A.减少 B.保持不变C.增大 D.随波长均匀变化6.压电陶瓷晶片越厚,则换能器发射的声波频率( )。

A.越低 B.越高 C.基本不变 D.没有影响三、判断题:1.声测管的壁厚对透声率的影响较小。

( )2.检测灌注桩质量用的换能器水密性一定要好。

( )3.声测法常规检测一般均为双孔检测。

( )4.声测法的埋管平行与否与测量精度无关。

( )5.声测法的埋管必须平行。

( )四、问答题:1、简述声波透射法检测混凝土缺陷的基本依据。

声波透测法检测测试题答案填空题答案:1、6002、双孔检测单孔检测桩外孔检测3、3 64、50-605、不少于36、250选择题答案:1、B2、B3、D4、C5、A6、A判断题答案:1、√2、√3、√4、×5、√问答题答案:3.答:当混凝土中存在缺陷时,超声波声速、声幅、频率和波形诸参量都有反映。

首先是当混凝土内部存在缺陷时,在超声波发收通路上形成了不连续介质,低频超声波将绕过缺陷向前传播,在探测距离内,其绕射到达所需的“声时’’比超声波在无缺陷的混凝土中直接传播时所需的“声时’’长,反映出超声波的声速减小。

声波透射法检测试题

声波透射法检测试题

1、在声波透射法测桩时,需在现场量测声测管的间距,正确的做法是。

A、在桩顶测量声测管外壁间的净距离。

B、在桩顶测量声测管中心间的距离C、在桩顶测量声测管中心间的距离减去探头的直径。

D、在桩顶测量声测管外壁间的净距离加上声测管的半径。

2、在声波透射法测桩中,埋设下列哪种声测管,超声波穿透时的衰减最小。

A、钢管B、自来水管C、钢制波纹管D、PVC塑料管3、超声波发射换能器的作用是。

A、提高发射电压B、提高发射能量C、将电能转换为声能D、将声能转换为电能4、气泡密集的混凝土,往往会造成。

A、波速没有明显降低,波幅明显下降B、波速下降,波幅提高C、波速不变,有时反而提高,波幅下降D、波速提高,波幅提高5、在桩身某处粗骨料大量堆积往往会造成。

A、波速下降,波幅下降B、波速下降,波幅提高C、波速并不低,有时反而提高,波幅下降D、波速提高,波幅提高6、调试声波检测仪时,测得t=5us,已知某测点声距L’=40cm,仪器显示声时为105us,则超声波在混凝土中传播速度为。

A、3636m/sB、3810m/sC、4000m/sD、3000m/s7、在《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014中声波透射法的测点间距不宜大于。

A、200mmB、250mmC、350mmD、500mm8、斜侧时,两换能器中点连线的水平夹角不宜大于。

A、30°B、40°C、45°D、60°9、直径为1.5m的混凝土灌注桩,应埋设不少于几根声测管。

A、1B、2C、3D、410、声波透射法所检测桩的桩径不小于。

A、0.6mB、0.5mC、0.8mD、0.4m11、声波透射法检测是利用在桩身中传播时声学参数的变化来判断桩的质量A、次声波B、声波C、超声波D、特超声波12、实现电能和声能相互转换的装置叫做。

A、发射器B、接收器C、转换器D、换能器13、从声波透射法角度对声测管的材料要求未考虑的是哪个因素。

声波透射法

声波透射法

声波透射法(一)填空题1、砼灌注桩声波透射法测试中,波速的大小反映了桩身砼的质量,决定声波透射法波速大小的物理量为E(弹模)ρ(密度)μ(柏松比),对于密实、完好的正常砼,其测得的波速范围一般为3600-4500。

2、声波透射法的测试的主要物理量有声速、波幅、主频。

3、当桩存在缺陷时,接收的波形发生畸变的原因是波的频散(绕射,反射,透射、散射)现象造成的。

4、声波透射法检测基桩完整性现场测试采用的方法有平测,斜测,扇测5、声波透射法的埋管数量与桩径有关,一般桩径d≤800埋两根,800< d≤2000埋三根,2000<d埋四根,当埋三根和四根时,其测试截面数分别为 3 、 6 。

6、声波透射法测桩中采用的换能器类型为径向换能器,其主要技术指标有工作频率、指向性,其一般主频率范围为30-50kHZ 。

7、砼灌注桩的成孔方式有冲击成孔,回转成孔,沉管成孔、人工挖孔、,在地下水位较高时,一般采取泥浆护壁钻孔成孔方式。

8、由于声波透射法测试需要预埋声测管,造成其局限为测试成本高、随机性差。

9、当仅有单孔时(如一取芯孔),可通过桩内单孔法方法对桩身完整性进行声波法测试。

10、因为水具有不可压缩性,在声测管中注满清水作为耦合剂,目的是为了尽可能使波能量得到最大传输。

11、声波透射法的测试分析的主要参数有声时、声速、波幅,其中波幅相对最敏感,声速比较有规律。

12、对于预先未预埋声测管的混凝土灌注桩可通过桩外孔透射法方法对桩身完整性进行声波法测试。

13、从所记录到的声波信号曲线上读取波峰值用以计算声波波幅的分贝值,应选择首峰最大值。

在括号内填入判断结果,对打“√”,错打“×”)1、声波透射法中,声时是必测的,频率、声幅一般不测。

(×)2、临界值是判断缺陷的指标,根据临界值即可判断是否有缺陷。

(×)3、与低应变法不同,声透法波速较准确,可由波速大小来确定砼强度的等级。

(×)4、当采用主频为50kHz的换能器时,其采样时间间隔至少要达到20μs。

超声波检测技术-继续教育

超声波检测技术-继续教育

单项选择题第1题声波透射法检测中,当声测管堵塞导致检测数据不全时,该如何处理?A、对上部检测完整的数据进行完整性评价B、可直接判为IV类桩C、根据上部数据估计声测管堵塞处以下混凝土质量D、不得采用规范方法对整桩的桩身完整性进行评定第2题下列关于声速的说法中,哪一项是正确的?A、用声波检测仪测得的声速与测距无关B、用声波检测仪测得的声速与声波频率无关C、超声波在介质中的传播速度就是声能的传播速度D、超声波在介质中的传播速度就是质点的运动速度第3题声波透射法中测得的桩身混凝土声速是声波在无限大固体介质中传播的声速。

对同一根混凝土桩,声波透射法测出的声速应___ 低应变法测量出的声速。

A、大于B、小于C、等于D、小于等于第4题超声波在混凝土中传播时,当混凝土质量差或存在缺陷时接收到的声波信号中,一般可以具有如下特征A、声时增大、频率变高B、声时减小、频率变低C、声时增大、频率变低D、声时减小、频率变高第5题声波透射法中,换能器在声测管内一般用___耦合A、空气B、黄油C、泥浆D、清水第6题当声测管发生弯曲或倾斜时,按照JGJ106-2014规范的规定,可以对声测管进行修正,请问规范规定修正的是什么?A、声时B、声速C、声幅D、测距第7题在桩身某处粗骨料大量堆积往往会造成A、波速下降,波幅下降B、波速下降,波幅提高C、波速并不低,有时反而提高,波幅下降D、波速提高,波幅提高第8题换能器直径D为30mm,将发收换能器置于水中,在换能器表面净距离d1=500mm、d2=200mm 时测得仪器声时读数分别为t1=342.8μs,t2=140.1μs,请计算仪器系统延迟时间(即仪器零读数)t0。

将上述换能器放入50号钢管(内径Φ1=54mm,外径Φ2=60mm)的声测管中进行测桩,请计算出该测试中的最终用于计算波速时需扣除的时间是()。

(测试时声测管中水的声速为1500m/s;钢的声速为5000m/s)A、19.2B、19.9C、18.7D、22.2第9题气泡密集的混凝土,往往会造成A、波速没有明显降低,波幅明显下降B、波速下降,波幅提高C、波速不变,有时反而提高,波幅下降D、波速提高,波幅提高第10题调试超声波检测仪时,测得t0=5μs,已知某测点声距L=40cm,仪器显示声时为105μs,则超声波在混凝土中传播的声速为A、3636m/sB、3810m/sC、4000m/sD、3000m/s判断题第11题 PSD判据对因声测管不平行等非缺陷原因所引起的声时变化,基本上不予反应正确错误第12题声波透射法可以用来判定缺陷的性质和大小正确错误第13题当超声波在混凝土内部传播过程中遇到混凝土缺陷时将产生绕射,此时超声波在混凝土中传播的时间加长,计算出的声速也提高。

声波透射法题

声波透射法题

精心整理一、单项选择题1.超过人耳听觉范围的声波称为超声波,它的频率高于()kHz。

BA.2×103B.2×104C.2.5×103D.2×1042.人耳听觉范围的声波称为可闻声波,它的频率为()Hz。

BA.2×103B.20~2×104C.2.5×103D.2.5×1043.超过人耳听觉范围的声波称为超声波,它的频率高于()。

BA.2kHz B.20kHz C.30kHz D.50kH4.当一根灌注桩埋设4根声测管时,需要测量()个剖面。

DA.2B.3C5.A.12B.9C6.A.2B.3C7.A.2B.5C8A.2B.5C9A.2B.5C10A.100c m B11A.±12A.13、某一检测剖面连续多个测点的声学参数出现异常”是B桩的特征。

A.Ⅱ类或Ⅲ类B.Ⅲ类C.Ⅲ类或Ⅳ类D.Ⅳ类14、某一检测剖面连续多个测点的声学参数出现明显异常”是D桩的特征。

A.Ⅱ类或Ⅲ类B.Ⅲ类C.Ⅲ类或Ⅳ类D.Ⅳ类15、两个检测剖面同一深度测点的声学参数出现异常”是B桩的特征。

A.Ⅱ类或Ⅲ类B.Ⅲ类C.Ⅲ类或Ⅳ类D.Ⅳ类16、两个以上检测剖面同一深度测点的声学参数出现异常”是B桩的特征。

A.Ⅱ类或Ⅲ类B.Ⅲ类C.Ⅲ类或Ⅳ类D.Ⅳ类17、两个以上检测剖面同一深度测点的声学参数出现明显异常”是D桩的特征。

A.Ⅱ类或Ⅲ类B.Ⅲ类C.Ⅲ类或Ⅳ类D.Ⅳ类18、两个检测剖面同一深度测点的声学参数出现明显异常”是D桩的特征。

A.Ⅱ类或Ⅲ类B.Ⅲ类C.Ⅲ类或Ⅳ类D.Ⅳ类19、某一检测剖面个别测点的声学参数出现异常”是A桩的特征。

A.Ⅱ类B.Ⅲ类C.Ⅲ类或Ⅳ类D.Ⅳ类20、声波接收信号严重畸变”是D桩的特征。

A.Ⅱ类或Ⅲ类B.Ⅲ类C.Ⅲ类或Ⅳ类D.Ⅳ类21、无法检测首波”是D桩的特征。

A.Ⅱ类或Ⅲ类B.Ⅲ类C.Ⅲ类或Ⅳ类D.Ⅳ类22A.10~23A.10~24A.30~25A.30~26A.30~27A.30~28A29A.30A.31、在同一根桩检测时,为各检测剖面的检测结果具有可比性,声波发射A应保持不变。

桩身完整性考试试题及完整答案(包括低应变、钻芯、声波透射法)

桩身完整性考试试题及完整答案(包括低应变、钻芯、声波透射法)

低应变一、简述低应变反射波法的基本原理。

答:低应变反射波法的基本原理是:在桩顶进行竖向激振,弹性波沿桩身向下传播,在桩身阻抗存在明显变化界面处(桩底、断桩或较大缺陷)产生反射波,经仪器接收与数据处理,可识别来自桩身不同部位的反射信息,据此判断桩身完整性。

二、现有一钻孔灌注桩需要进行低应变检测,请简述现场检测步骤。

答:1、凿去桩顶浮浆与松散、破损部分,露出坚硬混凝土表面,并保证无积水或妨碍检测的主筋。

2、激振点选择桩中心,传感器安装位置为距桩中心2/3处。

3、使用耦合剂将传感器与桩顶面垂直安装。

4、根据桩径大小,沿桩心对称分布2~4个测点,每个测点记录至少3个有效波形。

三、请简述进行低应变检测的桩应满足哪些基本现场条件。

、答:1、桩身混凝土强度应大于设计强度的70%,且不低于15MPa。

2、桩头材料、强度、截面尺寸应与桩身基本等同。

3、桩顶面应平整、密实并与桩轴线垂直。

四、某工程有两种桩型,A桩为钻孔灌注桩,C20,桩径为0.8m,桩长为20m,波速为3500m/s; B桩为混凝土预制桩,C40,桩长32m,波速为4000m/s。

请分析这两根桩缺陷深度与严重程度。

A时域曲线B时域曲线答:A桩:从时域曲线可以看到桩底反射,约在桩身5m处存在轻微缺陷。

B桩:时域曲线看不见桩底反射,缺陷约在桩身8m处且出现二次反射,缺陷较严重。

五、某工程灌注桩施工记录桩长为 28m,混凝土等级为 C30,波速为3500m/s, 该桩波形如下图,ti=4ms、t2=10ms,试分析该桩完整性。

(1ms=0.001§答:在 ti 时刻深度:Li=0.004X3500/2=7m在t2时刻深度:L2=0.01 X 3500/ 2=17.5m ,显然不是桩底反射或者 ti时刻的二次反射。

故该桩7m处存在轻微缺陷,17.5m处存在较严重缺陷。

3、某灌注桩桩长为40m,桩径为1m。

工程检测实际波速为3600m/s。

实测波形图如下,t1=5.2ms、t2=10.4ms,试判断该桩有无缺陷,如果有请判断位置。

声波透射法题库

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一、选择题单项选择题,本题只有一个正确答案1、端承型大直径灌注桩应选用钻芯法或声波透射法对部分受检桩进行桩身完整性检测;抽检数量不应少于总桩数的 A% % % %2、声波透射法检测前应在桩顶测量相应声测管 B 壁间净距离,称为管距;A.内B.外C.桩径D.声测管中心3、声波透射法检测时发射与接收声波换能器同步升降时,测点间距不宜大于 C ;4、当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩混凝土强度至少达到设计强度的 B ,且不小于15 MPa;% % % %5、声波透射法的声幅判据用声幅平均值减B作为声幅临界值;B. 6dBC. 9dBD. 12dB6、平面纵波波速比平面横波波速 A ;A.大B.小C.相等D.无法确定7、无限大介质中弹性平面波纵波波速比弹性杆中平面波纵波波速 A ;A.大B.小C. 相等D.无法确定8、在声波透射法检测中,接收到的首波幅值越低,表明混凝土对声波的衰减就 A ;A.越大B.越小C.无衰减D.无法确定9、从声波透射法角度对声测管的材料要求未考虑的是哪个因素 DA. 强度和刚度B.与混凝土粘结性C.声透率D.抗腐蚀性10、在声波透射法检测中,预埋声测管内径一般比换能器直径大C mm;~50 ~60 ~20 ~3011、声波透射法检测的声波主频一般为AHz;×104~2×105×103~2×104×105~2×106×106~2×10712、直径为的混凝土灌注桩,应埋设不少于几根声测管C;A. 113、声波透射法检测是利用 C 在桩身中传播时声学参数的变化来判断桩的质量;A. 次声波B.声波C. 超声波D.特超声波14、声波透射法检测时,换能器在声测管内一般用 B 耦合;A. 空气B.清水C.黄油D.泥浆15、实现电能和声能相互转换的装置叫做 D ;A. 发射器B.接收器C.转换器D.换能器16、声波透射法零时校正不是考虑哪个因素 DA.发射机的延迟B.发射换能器的延迟C.接收换能器的延迟D.耦合水的延迟;17、下列声学参数中,最稳定、重复性好的是 BA、波幅B、波速C、频率D、波形18、下列哪个声学参数对缺陷的反应最为敏感 BA、声时B、波幅C、频率D、声速19、气泡密集的混凝土,往往会造成 AA、波速没有明显的降低,波幅明显下降B、波速下降,波幅提高C、波速不变,有时反而提高,波幅下降D、波速提高,波幅提高20、在超声波检测中,下列哪个频率的探头可获得相对最佳分辨率 DA、20kHzB、30kHzC、40kHzD、50kHz21、声波的衰减与下列哪些因素无关 DA、传播距离B、声波频率C、介质性能D、规范22、超声波在混凝土中传播的波速与下列哪些因素无关 DA、骨料卵石B、配合比C、混凝土强度D、频率23、为使声波在混凝土中的传播距离增大,往往采用通过D频率的办法来实现;A、扫频B、跳跃变换C、提高D、降低23、充满B的空间称为声场;A、压力B、声波C、声阻抗D、弹性介质24、在声学中,把介质中某点的有效B与质点振动速度的比值称为声阻抗率;A、声强B、声压C、声幅D、声频25、声波透射法检测时,增大声波频率,有利于 A;A、增强对缺陷的分辨率B、延缓声波的衰减C、增大声波的探测距离D、提高信号的信噪比26、接收换能器接收的声波是 C;A、反射波B、透射波C、散射波D、折射波27、对同一根混凝土桩,声波透射法测出的波速应A低应变法测出的波速;A、大于B、小于C、等于D、不能肯定28、在混凝土中传播的超声波遇到缺陷时,其B;A、声速降低,波幅增大,频率增大B、声速降低,波幅减小,频率减小C、声速增大,波幅减小,频率减小D、声速降低,波幅减小,频率增大二、多项选择题本题不只一个正确答案,请把所有正确答案选出1.下列关于声波透法检测开始时间的说法,哪些是正确的ABA、受检桩混凝土强度至少达到设计强度的70%;B、受检桩混凝土强度不小于15MPaC、受检桩混凝土龄期应达到28dD、预留同条件养护试块强度尖达到设计强度2、声波透射法检测混凝土灌注桩可分为ABCDA、桩内跨孔透射法B、桩内单孔透射法C、桩外旁孔透射法D、CT成像法3、声波透射法检测灌注桩缺陷的方法可分为ABCDA、平测普查B、单向斜测C、扇形扫测D、交叉斜测4、下列关于径向换能器的说法中,哪些是正确的ACDA、换能器沿水平面无向性B、换能器沿铅垂面无指向性C、换能器频率越高,穿透能力越差D、换能器谐振频率宜为30~50kHz5、超声波检测桩内缺陷基本物理量有:ABCDA、声时值B、波幅或波幅衰减C、接收信号频率变化D、接收波形的畸变6、超声波在传播过程中碰到混凝土内部缺陷时,超声波仪上会出现ABA、波形畸变B、声时增加C、声速提高D、振幅增加7、无缺陷混凝土接收波的波形特征是ABA、首波陡峭,振幅大B、包络线呈纺锤形C、包络线呈喇叭D、波形可能有轻微畸变8、声波在传播过程中振幅随传播距离的增大而逐渐减少的现象称为衰减;产生衰减的原因有:ABCA、吸收衰减B、散射衰减C、扩散衰减D、桩侧土阻力9、欲增加声波的传播距离,可采取ABA、增大发射功率B、降低换能器谐振频率C、减小发射电压D、增大声脉冲发射频率10、下列哪些情况宜选择低频声波ABDA、测距较大时B、低强度混凝土C、超长桩D、早龄期混凝土11、下列关于声测管的说法中,哪些是正确的ABCDA、管材应有足够的强度和刚度B、管材应有较大的透声率C、声测管底部应封闭D、声测管的连接处应有足够的水密性,在较高的静水压下不漏浆12、对声测管的要求包括下列哪些选项ABCDEA、水密性良好,不漏浆B、与混凝土粘结良好,不产生剥离缝C、管内无异物,保证畅通D、管与管之间相互平行E、接口连接平整畅通13、声波透射法与低应变法测出的声速不等 ,原因包括下列哪些因素ABCA、波长和边界条件不同B、声波频率不同C、测距不同D、应变量级不同14、除缺陷的几何范围和程度外,对桩身完整性类别的判定应考虑下列哪些因素ABCDEA、缺陷的部位桩上部、中部还是下部B、桩的受荷状况抗压、抗拔、抗水平力等C、桩的承载机理摩擦型或端承型D、基础类型单桩承台或群桩承台E、桩的设计荷载要求三、综合题1、简述基桩声波透射法完整性检测的基本原理答:用人工的方法在混凝土介质中激发一定频率的弹性波,该弹性波在介质中传播时,遇到混凝土介质缺陷会产生反射、透射、绕射、散射、衰减,从而造成穿过该介质的接收波波幅衰减、波形畸变、波速降低等;由接收换能器接收的波形,对波的到时、波幅、频率及波形特征进行分析,判断混凝土桩的完整性及缺陷的性质、位置、范围及缺陷的程度;2、声波透射法桩身完整性检测中综合判定的必要性答:用于判定桩身混凝土缺陷的多个声学参数指标—声速、波幅、PSD、主频、实测波形,它们各有特点;声速与混凝土弹性性质相关,波幅与混凝土的粘塑性相关,PSD对波速的变化敏感、主频的漂移反映了对高频成分的衰减情况,采用声速、波幅判据为主,结合PSD、主频以及实测曲线的综合判定法对全面反映混凝土这种粘弹性材料的质量是合理的,科学的方法;3、声波透射法检测时要求换能器达到良好耦合的目的是什么为何一般采用清水做耦合剂答:良好耦合的目的是使尽可能多的声波能进入被测介质,并经介质传播后尽可能多的被接收;如果声测管中含泥浆、砂等悬浮固体颗粒,会使声波产生较强的散射和衰减,影响测量结果;用水做耦合剂是水具有不可压缩性、均匀性,更好的传递能量;4、声波透射法有哪几种检测方法,106规范是针对哪种方法的答:声波透射法主要有:桩内跨孔透射法、桩内单孔透射法、桩外孔透射法;106规范针对的是:桩内跨孔透射法;5、请简述简谐振动的概念;答:如果物体或者质点做周期性的直线振动,且它离开平衡位置的距离与时间的关系可以用正弦函数或余弦函数来表示,这就称为简谐振动;6、请简述散射衰减的概念;答:声波在一种介质中传播时,因碰到另一种介质组成的障碍物而向不同方向发生散射,从而导致声波衰减即声波的定向性减弱的现象称为散射衰减;7、请简述吸收衰减的概念;答:声波在介质中传播时,部分机械能被介质转换成其他形式的能量如热能而丧失,这种衰减现象称为吸收衰减;8、什么叫反射波什么叫透射波答:当声波在传播过程中从一种介质到达另一种介质时,在两种介质的分界面上,一部分声波被反射,仍然回到原来的介质中,称为反射波;另一部分声波则透过界面进入另一种介质中继续传播,称为折射波透射波;9、声波透射法有哪几种检测方法简述不同方法的特点、用途;答:检测方法:平测、斜测、扇形扫测;平测法:各测点测距相等,发、收换能器以相同高程同步提升,测线平行;用于对桩各剖面的普查,找出声学参数异常点;斜测法:各测点测距相等,发、收换能器以不同高程相同步长同步提升,测线平行;用于核实可凝点的异常情况,并确定异常部位的纵向范围;扇形扫测法:一换能器固定在某高程不动,另一换能器逐点移动,各测点的测距不相同,测线呈扇形分布,波幅不具可比性;用于在桩顶或桩底斜测范围受限时,或为减少换能器升降次数,核实可凝点的异常情况,并确定异常部位的纵向范围;四、计算题1、将收发声波换能器置于清水中,在换能器内侧净距离d1=500mm 、d2=200mm 时,仪器测得声时读数分别为t1=、t2=;请计算出仪器的系统延时t0解:计算水的声速:s mm ss mm mm t t d d c μμμ/48.11.1408.3422005002121=--=--= 则s us s s mm mm s c d t t μμμμ96.48.3378.342/48.15008.342110=-=-=-=2、声波换能器直径D=30mm,钢质声测管外直径、内直径分别为d1=60mm,d2=53mm,已知水的声速V 水=1480m/s,钢的声速V 钢=5940m/s,请计算声波透射法检测时的声时修正值t '解:s s s sm m s m m sm mm mm s m mm mm V D d V d d t μμμμμ72.1654.1518.110/1480102310/5940107/14803053/594053606363221=+=⨯+⨯=-+-=-+-='--水钢3、当平面波从混凝土入射到混凝土与水的交接面时,混凝土=108104g/cm 2s,Z2水=104g/cm 2s,计算声压反射率、透射率;解:76.01088.141088.141212-=+-=+-=z Z Z Z Rr 24.01088.148.1421222=+⨯=+=z Z Z Rd 可以得到:Rr= Rd=即反射声压为入射波声压76%负号表示反射波与入射波反相,透射声压为入射波24%;继续教育考题开卷综合题1、将收发声波换能器置于清水中,在换能器内侧净距离d1=500mm 、d2=200mm 时,仪器测得声时读数分别为t1=、t2=;请计算出仪器的系统延时t0解:计算水的声速:s mm s s mm mm t t d d c μμμ/48.11.1408.3422005002121=--=--= 则s us s s mm mm s c d t t μμμμ96.48.3378.342/48.15008.342110=-=-=-=2、声波换能器直径D=30mm,钢质声测管外直径、内直径分别为d1=60mm,d2=53mm,已知水的声速V 水=1480m/s,钢的声速V 钢=5940m/s,请计算声波透射法检测时的声时修正值t '解:s s s sm m s m m s m mm mm s m mm mm V D d V d d t μμμμμ72.1654.1518.1610/148031023610/59403107/14803053/59405360221=+=-⨯+-⨯=-+-=-+-='水钢3、当平面波从混凝土入射到混凝土与水的交接面时,混凝土=108104g/cm2s,Z2水=104g/cm2s,计算声压反射率、透射率;解:76.01088.141088.141212-=+-=+-=z Z Z Z Rr24.01088.148.1421222=+⨯=+=z Z Z Rd可以得到:Rr= Rd=即反射声压为入射波声压76%负号表示反射波与入射波反相,透射声压为入射波24%;4、声波透射法有哪几种检测方法 简述不同方法的特点、用途;答:检测方法:平测、斜测、扇形扫测;平测法:各测点测距相等,发、收换能器以相同高程同步提升,测线平行;用于对桩各剖面的普查,找出声学参数异常点;斜测法:各测点测距相等,发、收换能器以不同高程相同步长同步提升,测线平行;用于核实可凝点的异常情况,并确定异常部位的纵向范围;扇形扫测法:一换能器固定在某高程不动,另一换能器逐点移动,各测点的测距不相同,测线呈扇形分布,波幅不具可比性;用于在桩顶或桩底斜测范围受限时,或为减少换能器升降次数,核实可凝点的异常情况,并确定异常部位的纵向范围;5、简述声波透射法检测混凝土缺陷的基本依据答:当混凝土中存在缺陷时,超声波声速、声幅、频率和波形诸参量都有反映;首先是当混凝土内部存在缺陷时,在超声波发收通路上形成了不连续介质,低频超声波将绕过缺陷向前传播,在探测距离内,其绕射到达所需的“声时”比超声波在无缺陷的混凝土中直接传播时所需的“声时”长,反映出超声波的声速减小;其次是由于存在缺陷时,超声波在混凝土中传播时声能衰减加大,接收信号的首波幅度下降;第三是由于混凝土存在缺陷时,高频成分比低频成分消失快,接收信号的频率总是比通过相同测距的无缺陷混凝土接收到的频率低;最后,由于超声波在缺陷界面上的复杂反射、折射,使声波传播的相位发生差异,叠加的结果导致接收信号的波形发生畸变;据此即可对混凝土内部的质量情况作出判断;6、声波透射法测桩身质量,可用于判别混凝土缺陷的基本物理参量有哪些 并说明其相关关系;答: 1声时值:由于钻孔桩的混凝土缺陷主要是由于灌注时混入泥浆或自孔壁坍落的泥、砂所造成的;缺陷区的夹杂物声速较低,或声阻抗明显低于混凝土的声阻抗;因此,超声脉冲穿过缺陷或绕过缺陷时,声时值增大;增大的数值与缺陷尺度大小有关,所以声时值是判断缺陷有无和计算缺陷大小的基本物理量;2波幅或衰减:当波束穿过缺陷区时,部分声能被缺陷内含物所吸收,部分声能被缺陷的不规则表面反射和散射,到达接收探头的声能明显减少,反映为波幅降低;实践证明,波幅对缺陷的存在非常敏感,是在桩内判断缺陷有无的重要参数;3接收信号的频卒变化:当超声脉冲穿过缺陷区时,声脉冲中的高频部分首先被衰减,导致接收信号主频下降,即所谓频漂,其下降百分率与缺陷的严重程度有关;接收频率的变化实质上是缺陷区声能衰减作用的反映,它对缺陷也较敏感,而且测量值比较稳定,因此,也可作为桩内缺陷判断的重要依据;4接收波形的畸变:接收波形产生畸变的原因较复杂,一般认为是由于缺陷区的干扰,部分超声脉冲波被多次反射而滞后到达接收探头;这些波束的前锋到达接收探头的时间参差不齐,相位也不尽一致,叠加后造成接收波形的畸变;因此,接收波形上带有混凝土内部的丰富信息;如能对波形进行信息处理,搞清波束在混凝土内部反射和叠加机理,则可确切地进行缺陷定量分析;但目前,波形信息处理方法未能解决,一般只能将波形畸变作为缺陷定性分析依据以及判断缺陷的参考指标;在检测时,探头在声测管中逐点测量各深度的声时、波幅或衰减接收频率及波形畸变位置等;然后,可绘成声时一深度曲线、波幅一深度曲线及接收频率变化率一深度曲线等,供分析使用;7、常见缺陷在超声波测试信号中的特征性有哪些答: l沉渣:沉渣是一种松散介质,其本身声速很低2000m/s以下,对声波的衰减也相当剧烈,所以凡是遇到沉渣,必然是声速和振幅均剧烈下降;通常在桩底出现这种情况多属沉渣引起;2泥砂与水泥浆的混合物:这类缺陷多是浇注导管提升不当造成;若在桩身就是断桩,若在桩顶就是桩顶标高不够;其特点也是声速与振幅均明显下降,只不过出现在桩身时往往是突变,在桩顶是缓变;若桩顶的缓变低到某一界限可根据波速值确定这一界限,其以上部位应截桩,根据应截桩的标高可判断桩顶标高是否够;3混凝土离析:造成桩身某处粗集料大量堆集,而相邻部位浆多、粗骨料少的情况;粗集料多的地方,往往形成这些部位声速测值因声学界面多反而有所提高,但振幅下降;粗集料少而砂浆多的地方则正好相反纯砂浆一般波速在4000m/s以下,振幅测值有时还会高于附近测值;4气泡密集的混凝土:混凝土浇注管提升过快,大量空气封在混凝土内,虽不一定造成孔洞,但可能形成大量气泡分布在混凝土内,造成混凝土质量有所降低,使声波能量明显衰减散射,接收波振幅明显下降;5层状缺陷断桩:所有穿过两声测管连线中间部位的测线测值均异常,即使斜测也异常,可判定该两声测管间缺陷是连成一片的;如果三个测试面均如此,则可判定是整个断面的缺陷,如夹泥层或疏松层,即断桩;6声测管接头的影响:当换能器正好位于接头处,有时接头会使声学参数测值明显降低,特别是振幅测值,因为是接头处存在空气夹层,强烈反射声波能量;遇到这种情况,应将换能器移开10cm,测值会立刻正常;另外,通过斜测也可做出判断;不过要指出:声波透射法无法测出桩身扩颈;8、什么叫衰减产生衰减的原因是什么答:超声波在介质中传播时,随着距离的增加,能量逐渐减小的现象叫作超声波的衰减;超声波衰减的原因主要有三个:1扩散衰减:超声波在传播中,由于声束的扩散,使能量逐渐分散,从而使单位面积内超声波的能量随着传播距离的增加而减小,导致声压和声强的减小;2散射衰减:当声波在传播过程中,遇到不同声阻抗的介质组成的界面时,将发生散乱反射即散射,从而损耗声波能量,这种衰减叫散射衰减;散射主要在粗大晶粒与波长相比的界面上产生;由于晶粒排列不规则,声波在倾斜的界面上发生反射、折射及波形转换统称散射,导致声波能量的损耗;3黏滞衰减:声波在介质中传播时,由于介质的黏滞性而造成质点之间的内壁摩擦,从而使一部分声能变为热能;同时,由于介质的热传导,介质的疏、密部分之间进行的热交换,也导致声能的损耗,这就是介质的吸收现象;由介质吸收引起的衰减叫作黏滞衰减;。

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一、单项选择题1. 超过人耳听觉范围的声波称为超声波,它的频率高于()kHz。

B A.2×103B. 2×104 C.×103D.2×1042. 人耳听觉范围的声波称为可闻声波,它的频率为()Hz。

BA.2×103B.20~2×104 C.×103D.×1043. 超过人耳听觉范围的声波称为超声波,它的频率高于()。

BA.2 kHz B.20kHz C.30kHz D.50 kH4. 当一根灌注桩埋设4根声测管时,需要测量()个剖面。

DA. 2B. 3C. 4D. 65. 当一根灌注桩埋设5根声测管时,需要测量()个剖面。

CA. 12B. 9 D. 66. 当一根灌注桩埋设3根声测管时,需要测量B个剖面。

A. 2B. 3C. 4D. 67. 当灌注桩直经D大于,声测管埋设数量不少于C根管。

A. 2B. 5 D. 38、当灌注桩直经D小于等于,声测管埋设数量等于A根管。

A. 2B. 5 D. 49、当灌注桩直经D为~,声测管埋设数量不少于C根管。

A. 2B. 5 D. 410、声测管管口应高出桩顶C以上,且各声测管管口高度宜一致。

A. 100c mB. 1m D. 10mm11、超声波检测时,应量测两相邻声测管外壁间的距离,其量测精度为C。

A.±B.±C. ±1mm D.±1c m12、无法检测首波或声波接收信号严重畸变”是D桩的特征。

A.Ⅱ类或Ⅲ类B.Ⅲ类C.Ⅲ类或Ⅳ类D.Ⅳ类13、某一检测剖面连续多个测点的声学参数出现异常”是B桩的特征。

A.Ⅱ类或Ⅲ类B.Ⅲ类C.Ⅲ类或Ⅳ类D.Ⅳ类14、某一检测剖面连续多个测点的声学参数出现明显异常”是D桩的特征。

A.Ⅱ类或Ⅲ类B.Ⅲ类C.Ⅲ类或Ⅳ类D.Ⅳ类15、两个检测剖面同一深度测点的声学参数出现异常”是B桩的特征。

A.Ⅱ类或Ⅲ类B.Ⅲ类C.Ⅲ类或Ⅳ类D.Ⅳ类16、两个以上检测剖面同一深度测点的声学参数出现异常”是B桩的特征。

A.Ⅱ类或Ⅲ类B.Ⅲ类C.Ⅲ类或Ⅳ类D.Ⅳ类17、两个以上检测剖面同一深度测点的声学参数出现明显异常”是D桩的特征。

A.Ⅱ类或Ⅲ类B.Ⅲ类C.Ⅲ类或Ⅳ类D.Ⅳ类18、两个检测剖面同一深度测点的声学参数出现明显异常”是D桩的特征。

A.Ⅱ类或Ⅲ类B.Ⅲ类C.Ⅲ类或Ⅳ类D.Ⅳ类19、某一检测剖面个别测点的声学参数出现异常”是A桩的特征。

A.Ⅱ类B.Ⅲ类C.Ⅲ类或Ⅳ类D.Ⅳ类20、声波接收信号严重畸变”是D桩的特征。

A.Ⅱ类或Ⅲ类B.Ⅲ类C.Ⅲ类或Ⅳ类D.Ⅳ类21、无法检测首波”是D桩的特征。

A.Ⅱ类或Ⅲ类B.Ⅲ类C.Ⅲ类或Ⅳ类D.Ⅳ类22、发射电路输出的电脉冲,其电压通常可达B。

A.10~200V B.200~1000V C.500~1000V D.100~1000V23、声波发射电路幅值为D。

A.10~200V B.100~1000V C.500~1000V D.200~1000V24、声波透射法中换能器的谐振频率宜为A。

A.30~60kHz B.10~100 kHz C.500~1000 Hz D.30~50 Hz25、声波透射法中换能器的谐振频率宜为A。

A.30~60kHz B.10~100 kHz C.500~1000 Hz D.30~50 Hz26、一般正常混凝土测距为10~20C m,选用换能器的频率宜为C。

A.30~60kHz B.10~100 kHz C.100~200 kHz D.30~50 Hz27、一般正常混凝土测距为20~100C m,选用换能器的频率宜为B。

A.30~60kHz B.50~100 kHz C.500~1000 Hz D.30~50 Hz28、声波透射法中常说的30~60kHz是指A。

A.换能器的谐振频率B.脉冲的重复频率C.仪器的频带宽度D.脉冲声波频率29、同一根桩各检测剖面的声波发射过程中A应保持不变。

A.电压和仪器设置参数B.电压C.电流D.电流和仪器设置参数30、在同一根桩各检测剖面的检测过程中,声波发射D应保持不变。

A.电流和仪器设置参数B.电压C.电流D.电压和仪器设置参数31、在同一根桩检测时,为各检测剖面的检测结果具有可比性,声波发射A应保持不变。

A.电压和仪器设置参数B.电压C.电流D.电流和仪器设置参数32.在测试时仪器所显示的发射脉冲与接收信号之间的时间间隔,中间还有种种延迟,其中C所占有的比例最大。

A.电延迟B.电声转换C.声延迟D.机械延迟33、发射与接收声波换能器应以相同标高或保持固定高差同步升降,测点间距不宜大于B mm。

34、声时测量分辨率优于或等于B。

、声时测量精度要求是优于D。

、声波幅值测量相对误差小于C。

% %37、声波检测系统频带宽度为B。

~100kHz ~100kHz ~200kHz ~200kHz38、声波检测系统最大动态范围不小于C。

39、要求换能器的水密性满足A水压不渗水.40、要求换能器在C深水下能正常工作.41、径向换能器的有效工作面轴向长度不大于A .42、当采用声波透射法检测时,受检桩混凝土强度至少达到C且不小于15MP A。

A.设计强度的80%B.设计强度的75%C.设计强度的70%D.设计强度的60%43、当采用声波透射法检测时,受检桩混凝土强度至少达到设计强度的70%且不小于B MP A。

44、声测管壁厚宜为D。

~5mm ~50mm ~3mm D.没有限制45、声测管内径宜为B。

~50mm ~60mm ~70mm ~80mm46、声测管连接处应光滑过度,管口应高出桩顶C以上,且各声测管管口高度宜一致。

47、桩径为D钻孔灌注桩,声测管埋设数量不少于3根。

≤D<1600mm B. 700mm<D≤1600mmC. 800mm≤D<1600mmD. 800mm<D≤1600mm48、桩径为B钻孔灌注桩,声测管埋设数量不少于4根。

≤D B. 1600mm<D C. 800mm≤D<D49、桩径为B钻孔灌注桩,声测管埋设数量等于2根。

A. D<2000mmB. D≤800mmC. 800mm≤DD. 2000mm<D50、下列哪个声学参数对缺陷的反应最为敏感? BA.声时B.波幅C.频率D.声速51、哪个声学参数对缺陷的反应最为敏感? CA.实测波形B. 频率C.波幅D.声速52、哪个声学参数最为稳定? DA.实测波形B.波幅C.频率D.声速53、下列哪个声学参数对缺陷的反应不敏感? BA.实测波形B. 声速C.频率D.波幅54、下列哪个声学参数是综合判定的主要参数? BA.实测波形B. 声速C.频率D.波幅55、下列哪个声学参数是综合判定的另一重要参数? DA.实测波形B. 声速C.频率D.波幅56、在混凝土中传播的超声波遇到缺陷时,其B。

A.声速降低,波幅增大,频率增大B.声速降低,波幅减小,频率减小C.声速增大,波幅减小,频率减小D.声速降低,波幅减小,频率增大57、传播声波传播遇到缺陷时,其D。

A.声速降低,波幅增大B.声速降低,频率增大C.声速增大,波幅减小D.声速降低,波幅减小58、在混凝土中传播的声波遇到缺陷时,其A。

A.声速降低,频率减小B.声速降低,波幅增大C.声速增大,频率减小D.声速降低,频率增大59、声波透射法检测时,增大声波频率,有利于A。

A.增强对缺陷的分辨力B.延缓声波的衰减C.增大声波的探测距离D.提高信号的信噪比60、降低超声波的频率会导致下列哪些结果? AA.增大超声波的传播距离B.提高对缺陷的分辨能力C.频散现象导致声波检测仪测得的声速可能会降低D.缩短超声波的传播距离61、将发射与接收声波换能器通过A分别置于两根声测管中的测点处。

A.深度标志B.声时标志C.声速标志D.声幅标志62、声波透射法适用于AA.已预埋声测管的混凝土灌注桩桩身完整性检测,判定桩身缺陷的程度并确定其位置。

B.检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。

C.检测灌注桩桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度,判断或鉴别桩端岩土性状,判定桩身完整性类别。

D.判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求;检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别;分析桩侧和桩端土阻力。

63、声波透射法检测目的BA.检测已预埋声测管的灌注桩桩身缺陷及其位置。

B.检测灌注桩桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。

C.检测灌注桩桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度,判断或鉴别桩端岩土性状,判定桩身完整性类别。

D.判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求;检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别;分析桩侧和桩端土阻力。

64、声波透射法仅适用于CA.判定桩身完整性类别。

B.检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。

C.检测在灌注成型过程中已经预埋了两根或两根以上声测管的基桩。

D.判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求;分析桩侧和桩端土阻力。

65、检测前应对仪器设备B。

A.开机检查B.确定仪器系统延迟时间C.开机预热10分钟D.开机预热15分钟66、检测用计量器具必须A。

A.在检定/校准周期的有效期内B.计量正确C.正确有效D.可靠有效67、检测机构应通过B。

A.在检定/校准周期的有效期内B.计量认证C.授权D.贯标68、检测机构应具有D。

A.在检定/校准周期的有效期内B.计量有效C. 计量认证D.基桩检测的资质70、对端承型大直径灌注桩,应在上述两款规定的抽检桩数范围内,选用钻芯法或声波透射法对部分受检桩进行桩身完整性检测。

抽检数量不应少于B。

A、总桩数的20%B、总桩数的10%C、总桩数的15%D、总桩数的25%71、当采用低应变法、高应变法和声波透射法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、Ⅳ类桩之和B,宜采用原检测方法(声波透射法可改用钻芯法),在未检桩中继续扩大抽检。

A.大于抽检桩数的30%时B.大于抽检桩数的20%时C.大于抽检桩数的25%时D.大于抽检桩数的35%时72、声测管应B、管内无异物。

A.上端封闭、下端加盖B.下端封闭、上端加盖C.上、下端封闭D.上、下端加盖73、对同一根混凝土桩,声波透射法测出的波速A低应变法测出的波速。

A.大于B.小于C.等于D.不能肯定74、采用A确定仪器系统延迟时间。

A.标定法B.计算法C.测量法D.查表法75、B声测管及耦合水层声时修正值。

A.实测B.计算C.标定D.查表76、实时显示和记录接收信号的时程曲线,读取声时、首波峰值和周期值,宜同时D。

A.显示声速值及主频值B.显示频谱曲线C.显示主频值D.显示频谱曲线及主频值77、将多根声测管以A为一个检测剖面进行全组合,分别对所有检测剖面完成检测。

A.两根B.一根C.三根D.一至两根78、检测机构应当重视创建和维护机构的信誉和品牌,教育和督促本机构从业人员恪守A 的原则,树立正确的职业道德观。

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