声发射技术的基础原理资料课件.ppt
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- 声发 技术 基础 原理 资料 课件
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1、n声发射信号的频率声发射信号的频率几几HZ到数到数MHZ,包括次声频、声频(,包括次声频、声频(20HZ20KHZ)、超声频。)、超声频。n声发射信号幅度声发射信号幅度从微观的位错运动到大规模的宏观断裂,变化范围很大,波长范围从从微观的位错运动到大规模的宏观断裂,变化范围很大,波长范围从10-13m的微观位的微观位错运动到错运动到1m量级的地震波;传感器的输出可包括数量级的地震波;传感器的输出可包括数v到数百到数百mv。不过多数声发射信号为只能用高灵。不过多数声发射信号为只能用高灵敏度传感器才能探测到的微弱振动。敏度传感器才能探测到的微弱振动。n声发射检测技术声发射检测技术用仪器探测、记录、分
2、析声发射信号和利用声发射信号推断声发射源的技术称为声用仪器探测、记录、分析声发射信号和利用声发射信号推断声发射源的技术称为声发射技术发射技术。声发射效应Kaiser EffectKaiser Effect材料被重新加载期间,在应力值达到上次加载最大应力之前不产生声发射信号。材料被重新加载期间,在应力值达到上次加载最大应力之前不产生声发射信号。Felicity EffectEffect材料重复加载时,重复载荷到达原先所加最大载荷前发生明显声发射的现象,材料重复加载时,重复载荷到达原先所加最大载荷前发生明显声发射的现象,称为费利西蒂效应。(称为费利西蒂效应。(PAEPmax),称为费利西蒂比。),
3、称为费利西蒂比。PAEPmax 0.95作为声发射源超标的重作为声发射源超标的重要判据。要判据。2 2 声发射检测的基本原理声发射检测的基本原理原理:从声发射源发射的弹性波最终传播到达材料的表面,引起可以用声发射传感器探测的表面位移,原理:从声发射源发射的弹性波最终传播到达材料的表面,引起可以用声发射传感器探测的表面位移,这些探测器将材料的机械振动转换为电信号,然后再被放大、处理和记录。根据观察到的声发射信号进这些探测器将材料的机械振动转换为电信号,然后再被放大、处理和记录。根据观察到的声发射信号进行分析与推断以了解材料产生声发射的机制。行分析与推断以了解材料产生声发射的机制。3 3 声发射检
4、测的的主要目的声发射检测的的主要目的确定声发射源的部位;确定声发射源的部位;分析声发射源的性质;分析声发射源的性质;确定声发射发生的时间或载荷;确定声发射发生的时间或载荷;评定声发射源的严重性。一般而言,对超标声发射源,要用其它无损检测方法进行局部复检,以精确评定声发射源的严重性。一般而言,对超标声发射源,要用其它无损检测方法进行局部复检,以精确确定缺陷的性质与大小。确定缺陷的性质与大小。GB18182:检测由金属压力容器压力管道的器壁、焊缝、装配的零部件等表面和内部产生的声发射源,:检测由金属压力容器压力管道的器壁、焊缝、装配的零部件等表面和内部产生的声发射源,并确定声发射源的部位及划分综合
5、等级。并确定声发射源的部位及划分综合等级。4 4 声发射技术的特点声发射技术的特点声发射技术的优点声发射技术的优点 (1)声发射检测是一种动态检验方法;声发射检测是一种动态检验方法;(2)声发射检测方法对线性缺陷较为敏感;声发射检测方法对线性缺陷较为敏感;(3)声发射检测在一次试验过程中能够整体探测和评价整个结构中缺陷的状态;声发射检测在一次试验过程中能够整体探测和评价整个结构中缺陷的状态;(4)可提供缺陷随载荷、时间、温度等外变量而变化的实时或连续信息,因而适用于工业过程在线监控可提供缺陷随载荷、时间、温度等外变量而变化的实时或连续信息,因而适用于工业过程在线监控及早期或临近破坏预报;及早期
6、或临近破坏预报;4 4 声发射技术的特点声发射技术的特点声发射技术的优点声发射技术的优点(5)(5)适于其它方法难于或不能接近环境下的检测,如高低温、核辐射、易燃、易爆及极毒等环境;适于其它方法难于或不能接近环境下的检测,如高低温、核辐射、易燃、易爆及极毒等环境;(6)(6)对于在役压力容器的定期检验,声发射检验方法可以缩短检验的停产时间或者不需要停产;对于在役压力容器的定期检验,声发射检验方法可以缩短检验的停产时间或者不需要停产;(7)(7)对于压力容器的耐压试验,声发射检验方法可以预防由未知不连续缺陷引起系统的灾难性失效和限对于压力容器的耐压试验,声发射检验方法可以预防由未知不连续缺陷引起
7、系统的灾难性失效和限定系统的最高工作压力;定系统的最高工作压力;(8)(8)适于检测形状复杂的构件。适于检测形状复杂的构件。声发射技术的缺点声发射技术的缺点(1)(1)对数据的正确解释要有更为丰富的数据库和现场检测经验。因为声发射特性对材料甚为敏感,又易对数据的正确解释要有更为丰富的数据库和现场检测经验。因为声发射特性对材料甚为敏感,又易受到机电噪声的干扰。受到机电噪声的干扰。(2)(2)声发射检测,一般需要适当的加载程序。多数情况下,可利用现成的加载条件,但有时,还需要特声发射检测,一般需要适当的加载程序。多数情况下,可利用现成的加载条件,但有时,还需要特作准备;作准备;(3)(3)声发射检
8、测目前只能给出声发射源的部位、活性和强度,不能给出声发射源内缺陷的性质和大小,声发射检测目前只能给出声发射源的部位、活性和强度,不能给出声发射源内缺陷的性质和大小,仍需依赖于其它无损检测方法进行复验。仍需依赖于其它无损检测方法进行复验。4 4 声发射技术的特点声发射技术的特点 5 声发射检测方法和其它常规无损检测方法的特点对比声发射检测方法和其它常规无损检测方法的特点对比 声发射检测方法其它常规无损检测方法缺陷的增长活动缺陷的存在与作用应力有关与缺陷的形状有关对材料的敏感性较高对材料的敏感性较差对几何形状的敏感性较差对几何形状的敏感性较高需要进入被检对象的要求较少需要进入被检对象的要求较多进行
9、整体监测进行局部扫描主要问题:噪声、解释主要问题:接近、几何形状第第二二章章声发射检测的物理基础声发射检测的物理基础第一节第一节 材料的结构材料的结构晶界晶界晶粒之间的界面称为晶界。典型晶粒的大小为几微米到几百微米之间。晶粒之间的界面称为晶界。典型晶粒的大小为几微米到几百微米之间。n在晶粒内部,有可能存在各种不同材料的微小的夹杂物,例如,铁素体钢中的部分碳可以形成在晶粒内部,有可能存在各种不同材料的微小的夹杂物,例如,铁素体钢中的部分碳可以形成Fe3C(碳化铁),它具有自已的结晶结构,并在局部位置上代替了铁素体晶格。夹杂对金属的机械性能具有(碳化铁),它具有自已的结晶结构,并在局部位置上代替了
10、铁素体晶格。夹杂对金属的机械性能具有非常大的影响。非常大的影响。第二节第二节 材料力学材料力学应力应力材料单位面积上所受的作用力。物体内的应力称为应力场材料单位面积上所受的作用力。物体内的应力称为应力场。应力的单位:。应力的单位:Kg/cm2 和和 Mpa。与压强的单位相同。与压强的单位相同。应力的种类应力的种类拉应力、压应力和剪切应力。根据物体的结构和加载方式的不同,物体内出现的应拉应力、压应力和剪切应力。根据物体的结构和加载方式的不同,物体内出现的应力状态也不同,分别有拉应力、压应力和剪切应力。实际物体结构中的应力要复杂得多,通常是这力状态也不同,分别有拉应力、压应力和剪切应力。实际物体结
11、构中的应力要复杂得多,通常是这三种应力的组合。三种应力的组合。第二节第二节 材料力学材料力学材料的应力应变曲线材料的应力应变曲线(应力与应变的关系应力与应变的关系)第三节第三节 材料弹性和塑性变形材料弹性和塑性变形弹性变形弹性变形材料在应力作用下产生变形,当应力消逝后,材料的变形也将消逝,材料完全回复到原来材料在应力作用下产生变形,当应力消逝后,材料的变形也将消逝,材料完全回复到原来的状态,这种变形即称为弹性变形。的状态,这种变形即称为弹性变形。塑性变形塑性变形材料在应力作用下产生变形,当应力消逝后,即使材料的应力全部解除,材料也不能回复材料在应力作用下产生变形,当应力消逝后,即使材料的应力全
12、部解除,材料也不能回复到原来的状态,即永久变形,这种变形即称为塑性变形。这时,材料的应力达到或超过了材料的屈服点,到原来的状态,即永久变形,这种变形即称为塑性变形。这时,材料的应力达到或超过了材料的屈服点,材料产生的塑性变形,材料也不能回复到原来的状态。材料产生的塑性变形,材料也不能回复到原来的状态。第三节第三节 材料弹性和塑性变形材料弹性和塑性变形大量位错运动的结果将导致材料产生如下的结果:大量位错运动的结果将导致材料产生如下的结果:滑移滑移屈服屈服留德尔斯线(钢)留德尔斯线(钢)裂纹尖端塑性区裂纹尖端塑性区空隙增长和聚结空隙增长和聚结韧性斯裂韧性斯裂 第三节第三节 材料弹性和塑性变形材料弹
13、性和塑性变形孪生变形孪生变形孪生产生较高幅值的声发射,孪生发生在锡、锌、钛中,但不发生在钢与铝中。孪生产生较高幅值的声发射,孪生发生在锡、锌、钛中,但不发生在钢与铝中。第三节第三节 材料弹性和塑性变形材料弹性和塑性变形裂纹周围的应力场分布裂纹周围的应力场分布内部带有裂纹的材料在受到应力作用时,应力场必定要内部带有裂纹的材料在受到应力作用时,应力场必定要“围绕着围绕着”裂纹裂纹的边界产生集中的边界产生集中,应力的集中作用将使裂纹尖端的材料产生变形,甚至破坏,而这时材料的其它,应力的集中作用将使裂纹尖端的材料产生变形,甚至破坏,而这时材料的其它部位还都处于强性范围以内部位还都处于强性范围以内。在材
14、料整体处于弹性范围时,裂纹和类似的缺陷确已经产生了声发。在材料整体处于弹性范围时,裂纹和类似的缺陷确已经产生了声发射信号。射信号。第三节第三节 材料弹性和塑性变形材料弹性和塑性变形裂纹周围的应力场分布图裂纹周围的应力场分布图 第三节第三节 材料弹性和塑性变形材料弹性和塑性变形 临界裂纹临界裂纹是指达到这一点后,裂纹将很快地前进扩展,并且迅速地使部件断裂。是指达到这一点后,裂纹将很快地前进扩展,并且迅速地使部件断裂。断裂韧性断裂韧性材料抵抗断裂的能力。用材料抵抗断裂的能力。用KIc来衡量材料的断裂韧性。裂纹尖端附近应力场的强度通过来衡量材料的断裂韧性。裂纹尖端附近应力场的强度通过“应力强度因子应
15、力强度因子”K来描述,来描述,K值与作用在部件上的载荷和裂纹的大小有关。值与作用在部件上的载荷和裂纹的大小有关。K的临界值就是用于裂纹的临界值就是用于裂纹张开的力,在这个力的作用下裂纹将很快扩展,同时部件将立刻断裂。用张开的力,在这个力的作用下裂纹将很快扩展,同时部件将立刻断裂。用KIc来表示来表示K的临界值。的临界值。亚临界裂纹亚临界裂纹就是发生在临界裂纹发生以前的裂纹。就是发生在临界裂纹发生以前的裂纹。“亚临界亚临界”裂纹扩展裂纹扩展就是发生在裂纹临界扩展发生以前的扩展。能引起亚临界裂纹扩展的条件下如就是发生在裂纹临界扩展发生以前的扩展。能引起亚临界裂纹扩展的条件下如下:下:a)不断上升的
16、载荷作用不断上升的载荷作用 b)疲劳(循环或重复载荷)疲劳(循环或重复载荷)c)应力腐蚀开裂应力腐蚀开裂 d)氢脆开裂氢脆开裂 e)腐蚀疲劳腐蚀疲劳 断裂方式的示意断裂方式的示意 脆性沿晶断裂脆性沿晶断裂 塑性沿晶断裂塑性沿晶断裂 断裂方式的示意断裂方式的示意 拉应力作用下的拉应力作用下的 切应力作用下的切应力作用下的塑性穿晶断裂塑性穿晶断裂 塑性穿晶断裂塑性穿晶断裂断裂方式的示意断裂方式的示意解理断裂解理断裂 疲劳断裂疲劳断裂 第四节第四节 声发射源声发射源声发射源分类稳态源、动态源。稳态源模型将源看作一个能量发射器,并用应力应变等宏观参量来得到这一问题的稳定解,叫稳态源模型。动态源模型是应
17、用局域在源附近随时间变化的应力应变场,计算与源的行为有关的动力学变化,叫动态源模型。声发射的能量来源一般由外加负载、相变潜热、外加磁场等来提供。稳态源模型的声发射源事件的能量分配过程稳态源模型的声发射源事件的能量分配过程(裂纹扩展期间释放应变能)(裂纹扩展期间释放应变能)晶格应变能晶格应变能 新断口表面能新断口表面能 热能热能 弹性波能弹性波能 分配过程分配过程 源事件应变能释放源事件应变能释放 突发声发射信号突发声发射信号声发射事件信号是断续,且在时间上可以分开,那么这种信号就叫突发声发射信号。声发射事件信号是断续,且在时间上可以分开,那么这种信号就叫突发声发射信号。连续声发射信号连续声发射
18、信号如果大量的声发射事件同时发生如果大量的声发射事件同时发生,且在时间上不可分辨,这些信号就叫做连续声发且在时间上不可分辨,这些信号就叫做连续声发射信号。实际上连续型声发射信号也是由大量小的突发型信号组成的,只不过太密集不能单个分辨而射信号。实际上连续型声发射信号也是由大量小的突发型信号组成的,只不过太密集不能单个分辨而已已 。声发射信号动态范围声发射信号动态范围材料内产生的声发射信号具有很宽的动态范围,其位移幅度可以从小于材料内产生的声发射信号具有很宽的动态范围,其位移幅度可以从小于1010-15-15 m m到到1010-9-9 m,m,达到达到10106 6量级(量级(120dB120d
19、B)的范围。)的范围。突发声发射信号突发声发射信号 连续声发射信号连续声发射信号 晶体材料中的声发射源晶体材料中的声发射源 滑移变形滑移变形孪生变形孪生变形裂纹形成裂纹形成裂纹亚临界扩展裂纹亚临界扩展裂纹失稳扩展裂纹失稳扩展第二相质点(或夹杂物断裂或脱开)第二相质点(或夹杂物断裂或脱开)马氏体相变、贝氏体相变等马氏体相变、贝氏体相变等磁畴运动磁畴运动 相变相变磁效应磁效应断裂断裂金属塑性变形金属塑性变形晶体材料晶体材料非金属材料中的声发射源非金属材料中的声发射源这些材料均为脆性材料,其强度很高,但韧性很差,因此其声发射源主要为微裂纹开裂和宏观开裂。这些材料均为脆性材料,其强度很高,但韧性很差,
20、因此其声发射源主要为微裂纹开裂和宏观开裂。复合材料中的声发射源复合材料中的声发射源复合材料是由基体材料和分布于整个基体材料中的第复合材料是由基体材料和分布于整个基体材料中的第2 2相材料所组成的。根据第相材料所组成的。根据第2 2相相材料的不同,复合材料分为材料的不同,复合材料分为3 3类:扩散增强复合材料、颗粒增强复合材料和纤维增强类:扩散增强复合材料、颗粒增强复合材料和纤维增强复合材料。与常规材料相比,复合材料具有强度高、疲劳性能和抗腐蚀性能好等优复合材料。与常规材料相比,复合材料具有强度高、疲劳性能和抗腐蚀性能好等优点,而且容易制造出结构较复杂的部件。点,而且容易制造出结构较复杂的部件。
21、1、扩散增强和颗粒增强复合材料的声发射源主要包括:基体开裂和第、扩散增强和颗粒增强复合材料的声发射源主要包括:基体开裂和第2 2相颗粒和基体的脱开。相颗粒和基体的脱开。2、纤维增强复合材料中的声发射源主要包括以下、纤维增强复合材料中的声发射源主要包括以下7 7类:类:基体开裂基体开裂纤维和基体的脱开纤维和基体的脱开纤维拔出纤维拔出纤维断裂纤维断裂纤维松弛纤维松弛分层分层摩擦摩擦纤维增强复合材料中的声发射源纤维增强复合材料中的声发射源 其它声发射源其它声发射源流体介质的泄漏流体介质的泄漏氧化物或氧化层的开裂氧化物或氧化层的开裂夹渣开裂夹渣开裂摩擦源摩擦源液化和固化液化和固化元件松动、间歇接触元件
22、松动、间歇接触流体和非固体流体和非固体裂纹闭合裂纹闭合这是在声发射检测过程中有可能经常遇到这是在声发射检测过程中有可能经常遇到的。的。第五节第五节 波的传播波的传播波波就是材料质点离开平衡位置的运动(振动)在材料中的传播。就是材料质点离开平衡位置的运动(振动)在材料中的传播。纵波(压缩波)纵波(压缩波)质点的振动方向与波的传播方向平行,可在固体、液体、气体介质中传播。质点的振动方向与波的传播方向平行,可在固体、液体、气体介质中传播。n横波(剪切波)横波(剪切波)质点的振动方向与波的传播方向垂直,只能在固体介质中传播。质点的振动方向与波的传播方向垂直,只能在固体介质中传播。n表面波(瑞利波)表面
23、波(瑞利波)质点的振动轨迹呈椭圆形,沿深度约为质点的振动轨迹呈椭圆形,沿深度约为12个波长的固体近表面传播,波的能量随个波长的固体近表面传播,波的能量随传播深度增加而迅速减弱。传播深度增加而迅速减弱。n兰姆波(板波)兰姆波(板波)因物体两平行表面所限而形成的纵波与横波组合的波,它在整个物体内传播,质点因物体两平行表面所限而形成的纵波与横波组合的波,它在整个物体内传播,质点作椭圆轨迹运动,按质点的振动特点可分为对称型(扩展波)和非对称型(弯曲波)两种。作椭圆轨迹运动,按质点的振动特点可分为对称型(扩展波)和非对称型(弯曲波)两种。近场脉冲响应近场脉冲响应 点力阶跃脉冲力源点力阶跃脉冲力源F0H(
24、t)作用于板时,板表面将产生相当复杂的运动,在材料表面上产生的位移迅速变化,这作用于板时,板表面将产生相当复杂的运动,在材料表面上产生的位移迅速变化,这是理论与实验相符的唯一的情况。是理论与实验相符的唯一的情况。Knopoff给出了在力作用点对面的垂直方向给出了在力作用点对面的垂直方向质点位移质点位移,这一情况对声发射技术,这一情况对声发射技术是十分有意义的,它通常用于声发射传感器的预标定。是十分有意义的,它通常用于声发射传感器的预标定。式中括号内第一项是纵波贡献分量,而第二项是横波贡献,在板中来回反射的波的贡献(第三项之后)式中括号内第一项是纵波贡献分量,而第二项是横波贡献,在板中来回反射的
25、波的贡献(第三项之后)在式中略去。在式中略去。)1()1(4)12()/()1)(1(2)1()1(4)22()/()22(2)0,(212222221222212222222220ayyyybtHayyyawwwawbtHawwbFbUz+-+-+-+-+-=-bapm点脉冲加载的源点脉冲加载的源 TIME2.0冲击载荷具有一般形状的短脉冲力源具有一般形状的短脉冲力源f f(t t),该处的速度响应为纵波的速度响应与力的变化率成正比,而切变波),该处的速度响应为纵波的速度响应与力的变化率成正比,而切变波的速度响应与力的大小成正比。的速度响应与力的大小成正比。表面阶跃力源在厚板对面产生的垂直位
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