无损检测超声波课件.ppt
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1、无损检测超声波课件无损检测超声波课件2.1 超声波检测技术基础超声波检测技术基础2.1.1 超声波的物理本质超声波的物理本质 它是频率大于它是频率大于2万赫兹的机械振动在弹性万赫兹的机械振动在弹性介质中的转播行为。介质中的转播行为。即超声频率的机械波。即超声频率的机械波。一般地说,超声波频率越高,其能量越一般地说,超声波频率越高,其能量越大,探伤灵敏度也越高。大,探伤灵敏度也越高。超声检测常用频率在超声检测常用频率在 0.510 MHZ。2.1.2 超声波的产生(发射)与接收超声波的产生(发射)与接收 (1)超声波的产生机理超声波的产生机理利用了压电材利用了压电材 料的料的压电效应压电效应。试
2、验发现,某些晶体材料(如石英晶体)试验发现,某些晶体材料(如石英晶体)做成的晶体薄片,当其做成的晶体薄片,当其受到拉伸或压缩时,受到拉伸或压缩时,表面就会产生电荷表面就会产生电荷;此现象称为;此现象称为正压电效正压电效应应;反之,当对此晶片反之,当对此晶片施加交变电场施加交变电场时,晶时,晶体内部的质点就会产生体内部的质点就会产生机械振动机械振动,此现象,此现象称为称为逆压电效应逆压电效应。具有压电效应的晶体材料就称为具有压电效应的晶体材料就称为压电材料压电材料。压电效应 压电效应图解压电效应图解/b.施加交流电场时内部质点产生振动施加交流电场时内部质点产生振动拉伸或压缩时表面产生电荷拉伸或压
3、缩时表面产生电荷正压电效应/逆压电效应 (2)超声波的发射与接收超声波的发射与接收 发射在压电晶片制成的探头中,在压电晶片制成的探头中,对压电晶片施以对压电晶片施以超声频率超声频率的的交变电压交变电压,由于逆压电效应,晶片中就会产生超声由于逆压电效应,晶片中就会产生超声频率的频率的机械振动机械振动产生超声波产生超声波;若此机械振动与若此机械振动与被检测的工件较好地被检测的工件较好地耦合耦合,超声波就会,超声波就会传入工件传入工件这就是这就是超声波的发射超声波的发射。接收接收若发射出去的超声波遇到界面若发射出去的超声波遇到界面被被反射回来反射回来,又会对探头的压电晶片产生,又会对探头的压电晶片产
4、生机械振动,由于正压电效应,在晶片的上机械振动,由于正压电效应,在晶片的上下电极之间就会下电极之间就会产生交变的电信号产生交变的电信号。将此电信号采集、检波、放大并显示出将此电信号采集、检波、放大并显示出来,就来,就完成了对超声波信号的接收完成了对超声波信号的接收。可见,探头是一种可见,探头是一种声电换能元件声电换能元件,是一,是一种特殊的种特殊的传感器传感器,在探伤过程中发挥重要,在探伤过程中发挥重要的作用。的作用。2.1 超声波检测技术基础超声波检测技术基础2.1.3 超声波波型的分类超声波波型的分类 按质点的振动方向与声波的传播方向之间按质点的振动方向与声波的传播方向之间的关系分为:的关
5、系分为:(1)纵波纵波 L 介质质点的振动方向与波的介质质点的振动方向与波的传播方向一致;传播方向一致;(2)横波横波 S 介质质点的振动方向与波介质质点的振动方向与波的传播方向垂直;的传播方向垂直;2.1 超声波检测技术基础超声波检测技术基础(3)表面波)表面波 R介质质点沿介质表面做椭介质质点沿介质表面做椭圆运动;又称瑞利波;圆运动;又称瑞利波;2.1 超声波检测技术基础超声波检测技术基础(4)板波)板波 板厚与波长相当的薄板中传板厚与波长相当的薄板中传播的超声波,板的两表面介质质点沿介质播的超声波,板的两表面介质质点沿介质表面做椭圆运动,板中间也有超声波传播。表面做椭圆运动,板中间也有超
6、声波传播。又称兰姆波;又称兰姆波;a)对称型对称型 b)非对称型非对称型 2.1 超声波检测技术基础超声波检测技术基础 注意!注意!液体和气体介质液体和气体介质(不能传递切向力)(不能传递切向力)中,所以中,所以只能传播纵波只能传播纵波!同一介质中,声速的关系有:同一介质中,声速的关系有:CL CS CR 同一介质中,声速、波长、频率之间同一介质中,声速、波长、频率之间 的关系为:的关系为:C=f=常数常数。按超声波振动持续时间分为:按超声波振动持续时间分为:(1)连续波连续波在有效作用时间内声波不间在有效作用时间内声波不间 断地发射;断地发射;(2)脉冲波脉冲波在有效作用时间内声波以脉在有效
7、作用时间内声波以脉 冲方式间歇地发射。冲方式间歇地发射。注意注意:超声波检测过程常采用超声波检测过程常采用脉冲波脉冲波。2.1.4 超声波的基本性质超声波的基本性质 (1)具有良好的指向性:具有良好的指向性:直线传播直线传播,符合几何光学定律;象光波,符合几何光学定律;象光波一样,方向性好;一样,方向性好;束射性束射性,象手电筒的光束一样,能集中,象手电筒的光束一样,能集中在超声场内定向辐射。在超声场内定向辐射。声束的扩散角满足如下关系:声束的扩散角满足如下关系:=arcsin 1.22(/D)(2-1)可见:可见:波长越短波长越短,扩散角扩散角越小越小,声能越集中声能越集中。2.1 超声波检
8、测技术基础超声波检测技术基础 (2)具有较强的具有较强的穿透性穿透性,但有,但有衰减衰减;穿透性穿透性来自于它的高能量,因来自于它的高能量,因为声强正比于频率的平方;为声强正比于频率的平方;所以,超声波的能量比普通声波大所以,超声波的能量比普通声波大100万倍!可穿透金属达数米!万倍!可穿透金属达数米!衰减性衰减性源于三个方面:源于三个方面:扩散扩散、散射散射、吸收吸收;(1)扩散衰减扩散衰减 声波在介质中传播时,因其波前在逐渐扩声波在介质中传播时,因其波前在逐渐扩展,展,从而导致声波能量逐渐减弱的现象叫做超从而导致声波能量逐渐减弱的现象叫做超声波的声波的 扩散衰减扩散衰减。它主要取决于波阵面
9、的几何形状,它主要取决于波阵面的几何形状,而与传播介质无关而与传播介质无关。2.1 超声波检测技术基础超声波检测技术基础(2)散射衰减散射衰减 散射是物质不均匀性产生的。散射是物质不均匀性产生的。不均匀材料含有声阻抗急剧变化的界面,不均匀材料含有声阻抗急剧变化的界面,在这两种物质的界面上,在这两种物质的界面上,会产生声波的反射、折射和波型转换现象会产生声波的反射、折射和波型转换现象,必然导致声能的降低。必然导致声能的降低。2.1 超声波检测技术基础超声波检测技术基础(3)吸收衰减:吸收衰减:超声波在介质中传播时,超声波在介质中传播时,由于介质质点间的内摩擦和热传导,由于介质质点间的内摩擦和热传
10、导,引起的声波能量减弱的现象,引起的声波能量减弱的现象,叫做超声波的吸收衰减。叫做超声波的吸收衰减。2.1 超声波检测技术基础超声波检测技术基础(3 3)只能在弹性介质中传播,只能在弹性介质中传播,不能在真不能在真空空(空(空 气近似看成真空)中传播;气近似看成真空)中传播;强调强调:横波不能在气体、液体中传横波不能在气体、液体中传播播!表面波表面波看作是纵波与横波的合成,看作是纵波与横波的合成,所以,也不能在气体、液体中传播!所以,也不能在气体、液体中传播!2.1 超声波检测技术基础超声波检测技术基础(4)遇到界面将产生:)遇到界面将产生:反射反射、折射折射和和波型转换波型转换现象;现象;(
11、5)对人体无害)对人体无害优于射线的性质。优于射线的性质。主声轴主声轴 N近场区长度N=D2/4超声场及 近场区 压电晶片2.1 超声波检测技术基础超声波检测技术基础 3.24?2.2 超声波在介质中的传播超声波在介质中的传播 2.2.1 超声波在金属中的衰减定律超声波在金属中的衰减定律 超声波在超声波在金属中金属中主要的衰减原因是主要的衰减原因是散射散射和扩散和扩散;在;在液体中主要是吸收液体中主要是吸收。研究表明,超声波在金属中的衰减规律研究表明,超声波在金属中的衰减规律可用下面的关系式表达:可用下面的关系式表达:PX=P0 e-x (2-2)衰减系数;衰减系数;dB/m x 声束传播的距
12、离,即声程声束传播的距离,即声程 m。(2-2)式表明,超声波的声压在其传播的路式表明,超声波的声压在其传播的路径上,呈负指数规律衰减。径上,呈负指数规律衰减。这里强调指出:这里强调指出:衰减系数衰减系数为频率为频率f4和晶粒和晶粒尺寸尺寸d3的函数。的函数。所以,对粗晶检测时,应适当降低超声波所以,对粗晶检测时,应适当降低超声波频率,弥补能量的不足。频率,弥补能量的不足。研究表明,声压研究表明,声压p与超声波探伤仪示波屏上与超声波探伤仪示波屏上的波高的波高h成正比关系:成正比关系:p1/p2=h1/h2 (2-3)实际探测时,超声波探伤仪示波屏上的波实际探测时,超声波探伤仪示波屏上的波高高h
13、能够反映声波的衰减状况。能够反映声波的衰减状况。超声波探伤仪示波屏上波高h的衰减状况 这里,这里,B1 B6代表超声波在工件底面的代表超声波在工件底面的 6次反射波。波高次反射波。波高h依次递减。依次递减。T TB1B2B6 描述:描述:超声场的物理量超声场的物理量 充满超声波的空间,或在介质中超声振动波所及充满超声波的空间,或在介质中超声振动波所及的的“质点占据的范围质点占据的范围”叫超声场。叫超声场。对超声场我们常用:对超声场我们常用:1.声压、声压、2.声强、声强、3.声阻抗、声阻抗、4.质点振动位移和质点振动速度质点振动位移和质点振动速度 等物理量等物理量,来描述超声波声场。来描述超声
14、波声场。2.3 超声波在介质中的传播超声波在介质中的传播 (一一)声压声压 超声场中某一点在某一瞬间所具有的压强超声场中某一点在某一瞬间所具有的压强 ,与没与没有超声场存在时,同一点的静态压强之差为该点有超声场存在时,同一点的静态压强之差为该点的声压的声压,用用 表示。表示。单位为单位为 帕帕,记作记作1Pa=1N/m2。若用若用 平面余弦波表达式平面余弦波表达式:(2-1)2.3 超声波在介质中的传播超声波在介质中的传播 ip0p2)2(cosxtcAp2.3 超声波在介质中的传播超声波在介质中的传播 式中:式中:-介质的密度,介质的密度,C-介质中的波速,介质中的波速,A-介质质点的振幅,
15、介质质点的振幅,-介质中质点振动的圆频率介质中质点振动的圆频率(),A -质点振动的速度振幅质点振动的速度振幅(),T-时间,时间,x-至波源的距离。至波源的距离。且有关系式:且有关系式:式中:式中:-声压的极大值。声压的极大值。cApmmp 可见:可见:声压的绝对值,与波速、质点振动的速度声压的绝对值,与波速、质点振动的速度振幅振幅(或角频率或角频率)成正比成正比。因为超声波的频率高,所以超声波比声波因为超声波的频率高,所以超声波比声波的声压大。的声压大。2.3 超声波在介质中的传播超声波在介质中的传播 2.3.1.2 声强声强 在超声波在超声波传播的方向上传播的方向上,单位时间内单位时间内
16、 介质介质中单位截面上中单位截面上 的声能叫声强。用的声能叫声强。用I表示;单表示;单位是位是 对纵波在均匀的各向同性的固体介质中的对纵波在均匀的各向同性的固体介质中的传播为例传播为例,可以证明平面波传播的声强计证明平面波传播的声强计算式;算式;(1-2)注意:上式中有三个部分的概念。注意:上式中有三个部分的概念。2.3 超声波在介质中的传播超声波在介质中的传播 2/cmw22222112121mmcVcpcAI 超声波的声强:超声波的声强:、正比于质点振动位移振幅的平方;、正比于质点振动位移振幅的平方;、正比于质点振动角频率的平方;、正比于质点振动角频率的平方;、正比于质点振动速度振幅的平方
17、。、正比于质点振动速度振幅的平方。注意:注意:由于超声波的频率高,其强度由于超声波的频率高,其强度(能量能量)是远远大于是远远大于 可闻声波可闻声波 的强度。的强度。例如:例如:1MHz声波的能量等于声波的能量等于100kHz声波能量的声波能量的100倍,等于倍,等于lkHz声波能量的声波能量的100万倍。万倍。2.3 超声波在介质中的传播超声波在介质中的传播 2.2 超声波在介质中的传播超声波在介质中的传播2.2.2 超声波在异质界面处产生的各种现象超声波在异质界面处产生的各种现象(1)垂直入射异质界面时的垂直入射异质界面时的透射透射、反射反射及及绕射绕射 透射与反射透射与反射 反射系数反射
18、系数 K=W反反/W入入100%W透透W反反w入入 常见材料之间的界面反射系数常见材料之间的界面反射系数 界面材料界面材料 反射系数反射系数K%钢钢钢钢 0 钢钢变压器油变压器油 81 钢钢有机玻璃有机玻璃 77 钢钢水水 88有机玻璃有机玻璃变压器油变压器油 17 钢钢空气空气 100 有机玻璃有机玻璃空气空气 100 反射现象的辩证分析反射现象的辩证分析 反射现象:对发射超声波不利对发射超声波不利;对脉冲反射法接收有利。对脉冲反射法接收有利。影响反射系数影响反射系数K的因素的因素 反射系数反射系数K值的大小,决定于相邻介质的值的大小,决定于相邻介质的声阻抗之差声阻抗之差:Z =|Z 2Z
19、1|Z 越大,越大,K 值越大。值越大。而与何者为而与何者为第一介质第一介质无关。无关。(一一)、在单一界面上、在单一界面上 当超声波垂直入射到足够大的光滑平界面时:当超声波垂直入射到足够大的光滑平界面时:.在第一介质中产生一个与入射波方向相反的反在第一介质中产生一个与入射波方向相反的反射波。射波。.在第二介质中产生一个与入射波方向相同的透在第二介质中产生一个与入射波方向相同的透射波。射波。.反射波与透射波的声压反射波与透射波的声压(声强声强)是按一定比例分是按一定比例分配配。.分比例由声压反射率分比例由声压反射率(或声强反射率或声强反射率),和声压透射率和声压透射率(或声强透射率或声强透射率
20、)来表示。来表示。1、在单一界面上反射波声压与入射波声压、在单一界面上反射波声压与入射波声压之比,称为界面的之比,称为界面的 声压反射率:声压反射率:用表示用表示。式中式中:Z1-介质介质1的声阻抗,的声阻抗,Z2-介质介质2的声阻抗的声阻抗。12120ZZZZpprr 2、在单一界面上透射波声压与入射波声压之比、在单一界面上透射波声压与入射波声压之比,称为界面的,称为界面的 声压透射率声压透射率:用用t表示:表示:3、在界面上反射波声强与入射波声强之比,称、在界面上反射波声强与入射波声强之比,称为为 声强反射率声强反射率:用用R表示:表示:12202ZZZpptt212120)(ZZZZII
21、Rr 4、在界面上透射声强与入射声强之比,称、在界面上透射声强与入射声强之比,称为为 声强透射率:声强透射率:用用T表示:表示:说明:说明:在声波垂直入射到平界面上时,声压和声在声波垂直入射到平界面上时,声压和声强的分配比例,仅与界面两侧介质的声阻强的分配比例,仅与界面两侧介质的声阻抗有关抗有关.212210)(4ZZZZIITt 注意:注意:在垂直入射时,在垂直入射时,介质两侧的声波必须满足两个边界条件介质两侧的声波必须满足两个边界条件:(1)、一侧总声压等于另一侧总声压。、一侧总声压等于另一侧总声压。否则界面两侧受力不等,将会发生界面运动否则界面两侧受力不等,将会发生界面运动。(2)、两侧
22、质点速度振幅相等,以保持波的连、两侧质点速度振幅相等,以保持波的连续性。续性。上述的是超声波纵波:上述的是超声波纵波:垂直入射到单一平界面上的,声压、声强垂直入射到单一平界面上的,声压、声强与其反射率、透射率的计算公式,同样适与其反射率、透射率的计算公式,同样适用于横波入射的情况。用于横波入射的情况。(二二)、薄层界面、薄层界面 在进行超声检测时,经常遇到很薄的耦合层和缺在进行超声检测时,经常遇到很薄的耦合层和缺陷薄层,可以归纳为超声波在薄层界面的反射和陷薄层,可以归纳为超声波在薄层界面的反射和透射问题。透射问题。超声波是由声阻抗为超声波是由声阻抗为Z1的第一介质,入射到的第一介质,入射到Z1
23、和和Z2的交界面。的交界面。然后通过声阻抗为然后通过声阻抗为Z2的第二介质薄层射到的第二介质薄层射到Z2和和Z3界面,最后进入声阻抗为界面,最后进入声阻抗为Z3的第三介质等。的第三介质等。在有三层介质时在有三层介质时,很多情况是:很多情况是:第一介质和第三介质为同一种介质第一介质和第三介质为同一种介质。a)钢钢-水入射水入射 b)水水-钢入射钢入射 注意:注意:1、超声波通过一定厚度的异质薄层时,反射和、超声波通过一定厚度的异质薄层时,反射和透射情况与单一的平界面不同,透射情况与单一的平界面不同,2、当异质薄层很薄,进入薄层内的超声波会在、当异质薄层很薄,进入薄层内的超声波会在薄层两侧界面,引
24、起多次反射和透射,形成一系薄层两侧界面,引起多次反射和透射,形成一系列的反射和透射波。列的反射和透射波。3、当超声波脉冲宽度相对于薄层较窄时,薄层、当超声波脉冲宽度相对于薄层较窄时,薄层两侧的各次反射波、透射波就会互相干涉。两侧的各次反射波、透射波就会互相干涉。4、由于上述原因,声压反射率和透射率的计算比由于上述原因,声压反射率和透射率的计算比较复杂。较复杂。一般说来一般说来:超声波通过异质薄层时:超声波通过异质薄层时:声压反射率和透射率,不仅与介质声阻抗声压反射率和透射率,不仅与介质声阻抗和薄层声阻抗有关,而且与薄层厚度同其和薄层声阻抗有关,而且与薄层厚度同其波长之比波长之比()有关。有关。
25、22/d(1)、当一、三介质为同一介质时,对均匀、当一、三介质为同一介质时,对均匀介质中的异质薄层有如下规律性介质中的异质薄层有如下规律性:(反射)(反射)2-21 (透射)(透射)2-22222222222sin)1(4112sin)1(41dmmdmmr22222sin)1(4111dmmt 式中式中:d2-异质薄层的厚度,-异质薄层的波长,-两种介质的声阻抗之比,由公式由公式(2-21)(2-22)可知:可知:当当 时时(n为正整数为正整数),。当当 时时(n为正整数为正整数),r最高,最高,。当当 时,即时,即 时,则薄层厚度愈小时,则薄层厚度愈小,透射率愈大,反射率愈小。,透射率愈大
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