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無(wú)損檢測(cè)技術(shù)及其應(yīng)用簡(jiǎn)介

更新時(shí)間:2015-07-29   點(diǎn)擊次數(shù):2361次

損檢測(cè)技術(shù)的基礎(chǔ)是物質(zhì)的各種物理性質(zhì)或它們的組合以及與物質(zhì)相互作用的物理現(xiàn)象。迄今為止,包括在工業(yè)領(lǐng)域已獲得實(shí)際應(yīng)用的和已在實(shí)驗(yàn)室階段獲得成功的無(wú)損檢測(cè)方法已達(dá)五、六十種甚至更多,隨著工業(yè)生產(chǎn)與科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,還將會(huì)出現(xiàn)更多的無(wú)損檢測(cè)方法與種類(lèi)。本書(shū)僅能就幾個(gè)主要方面作簡(jiǎn)單扼要的介紹。除了對(duì)于工業(yè)上已經(jīng)廣泛應(yīng)用的五大常規(guī)無(wú)損檢測(cè)技術(shù)(超聲波檢測(cè)、磁粉檢測(cè)、渦流檢測(cè)、滲透檢測(cè)和射線照相檢測(cè))給予一定的工藝介紹外,對(duì)其他方法僅作概念性介紹。若需對(duì)其中某項(xiàng)方法作深入了解時(shí),應(yīng)查閱相應(yīng)方法的專(zhuān)業(yè)技術(shù)介紹資料。 
§2.1 利用聲學(xué)特性的無(wú)損檢測(cè)技術(shù)    
§2.1.1 超聲波檢測(cè)技術(shù) 
什么是超聲波?超聲波有什么特性? 
聲波是指人耳能感受到的一種縱波,其頻率范圍為16Hz~2KHz。當(dāng)聲波的頻率低于16Hz時(shí)就叫做次聲波,高于2KHz則稱(chēng)為超聲波。一般把頻率在2KHz到25MHz范圍的聲波叫做超聲波。它是由機(jī)械振動(dòng)源在彈性介質(zhì)中激發(fā)的一種機(jī)械振動(dòng)波,其實(shí)質(zhì)是以應(yīng)力波的形式傳遞振動(dòng)能量,其必要條件是要有振動(dòng)源和能傳遞機(jī)械振動(dòng)的彈性介質(zhì)(實(shí)際上包括了幾乎所有的氣體、液體和固體),它能透入物體內(nèi)部并可以在物體中傳播。利用超聲波在物體中的多種傳播特性,例如反射與折射、衍射與散射、衰減、諧振以及聲速等的變化,可以測(cè)知許多物體的尺寸、表面與內(nèi)部缺陷、組織變化等等,因此是應(yīng)用zui廣泛的一種重要的無(wú)損檢測(cè)技術(shù)--超聲檢測(cè)技術(shù)。例如用于醫(yī)療上的超聲診斷(如B超)、海洋學(xué)中的聲納、魚(yú)群探測(cè)、海底形貌探測(cè)、海洋測(cè)深、地質(zhì)構(gòu)造探測(cè)、工業(yè)材料及制品上的缺陷探測(cè)、硬度測(cè)量、測(cè)厚、顯微組織評(píng)價(jià)、混凝土構(gòu)件檢測(cè)、陶瓷土坯的濕度測(cè)定、氣體介質(zhì)特性分析、密度測(cè)定……等等。 
超聲波具有如下特性: 
1)超聲波可在氣體、液體、固體、固熔體等介質(zhì)中有效傳播。 
2)超聲波可傳遞很強(qiáng)的能量。 
3)超聲波會(huì)產(chǎn)生反射、干涉、疊加和共振現(xiàn)象。 
4)超聲波在液體介質(zhì)中傳播時(shí),達(dá)到一定程度的聲功率就可在液體中的物體界面上產(chǎn)生強(qiáng)烈的沖擊(基于“空化現(xiàn)象")--從而引出了“功率超聲應(yīng)用“技術(shù)--例如“超聲波清洗"、“超聲波鉆孔"、“超聲波去毛刺"(統(tǒng)稱(chēng)“超聲波加工")等。 
5)利用強(qiáng)功率超聲波的振動(dòng)作用,還可用于例如塑料等材料的“超聲波焊接"。 
工業(yè)無(wú)損檢測(cè)技術(shù)中應(yīng)用的超聲波檢測(cè)(Ultrasonic Testing,簡(jiǎn)稱(chēng)UT)是無(wú)損檢測(cè)技術(shù)中發(fā)展zui快、應(yīng)用zui廣泛的無(wú)損檢測(cè)技術(shù),占有非常重要的地位。 
在超聲波檢測(cè)技術(shù)中用以產(chǎn)生和接收超聲波的方法zui主要利用的是某些晶體的壓電效應(yīng),即壓電晶體(例如石英晶體、鈦酸鋇及鋯鈦酸鉛等壓電陶瓷)在外力作用下發(fā)生變形時(shí),將有電極化現(xiàn)象產(chǎn)生,即其電荷分布將發(fā)生變化(正壓電效應(yīng)),反之,當(dāng)向壓電晶體施加電荷時(shí),壓電晶體將會(huì)發(fā)生應(yīng)變,亦即彈性變形(逆壓電效應(yīng))。因此,利用壓電晶體制成超聲波換能器(探頭),對(duì)其輸入高頻電脈沖,則探頭將以相同頻率產(chǎn)生超聲波發(fā)射到被檢物體中去,在接收超聲波時(shí),探頭則產(chǎn)生相同頻率的高頻電信號(hào)用于檢測(cè)顯示。 httP://www.1718show。。cn 

除了利用壓電效應(yīng)以外,在某些情況下也利用磁致伸縮效應(yīng)(強(qiáng)磁材料在磁化時(shí)會(huì)發(fā)生變形的現(xiàn)象,可用作振源或用于應(yīng)變測(cè)量),也有利用電動(dòng)力學(xué)方法(例如本章后面敘述的電磁-聲或渦流-聲方法)。 
超聲波在彈性介質(zhì)中傳播時(shí),視介質(zhì)支點(diǎn)的振動(dòng)型式與超聲波傳播方向的關(guān)系,可以把超聲波分為以下幾種波型: 
(1)縱波(Longitudional Wave,簡(jiǎn)稱(chēng)L波,又稱(chēng)作壓縮波、疏密波)-縱波的特點(diǎn)是傳聲介質(zhì)的質(zhì)點(diǎn)振動(dòng)方向與超聲波的傳播方向相同(見(jiàn)右圖所示) 
(2)橫波(Shear Wave,簡(jiǎn)稱(chēng)S波,又稱(chēng)作Transverse wave,簡(jiǎn)稱(chēng)T波,也稱(chēng)為切變波或剪切波)-橫波的特點(diǎn)是傳聲介質(zhì)的質(zhì)點(diǎn)振動(dòng)方向與超聲波的傳播方向垂直,并且視質(zhì)點(diǎn)振動(dòng)平面與超聲波傳播方向的關(guān)系又分為垂直偏振橫波(SV波,這是工業(yè)超聲檢測(cè)中zui常應(yīng)用的橫波)和水平偏振橫波(SH波,也稱(chēng)為L(zhǎng)ove Wave-樂(lè)甫波,實(shí)際上就是地震波的震動(dòng)模式)(見(jiàn)下左圖所示) 
縱波 



橫波 

樂(lè)甫波 

瑞利波 
(3)表面波(Surface Wave)-在工業(yè)超聲檢測(cè)中應(yīng)用的表面波主要是指超聲波沿介質(zhì)表面?zhèn)鬟f,而傳聲介質(zhì)的質(zhì)點(diǎn)沿橢圓形軌跡振動(dòng)的瑞利波(Rayleigh Wave,簡(jiǎn)稱(chēng)R波,如左圖所示),瑞利波在介質(zhì)上的有效透入深度只有一個(gè)波長(zhǎng)的范圍,因此只能用于檢查介質(zhì)表面的缺陷,不能像縱波與橫波那樣 

深入介質(zhì)內(nèi)部傳播,從而可以檢查介質(zhì)內(nèi)部的缺陷。此外,水平偏振橫波(SH波,也稱(chēng)為L(zhǎng)ove Wave-樂(lè)甫波)也是一種沿表面層傳播的表面波,實(shí)際上就是地震波的振動(dòng)模式,不過(guò)目前在工業(yè)超聲檢測(cè)中尚未獲得實(shí)際應(yīng)用。 
(4)蘭姆波(Lamb Wave)-這是一種由縱波與橫波疊加合成,以特定頻率被封閉在特定有限空間時(shí)產(chǎn)生的制導(dǎo)波(guide Wave)。在工業(yè)超聲檢測(cè)中,主要利用蘭姆波來(lái)檢測(cè)厚度與波長(zhǎng)相當(dāng)?shù)谋〗饘侔宀模虼艘卜Q(chēng)為板波(Plate Wave,簡(jiǎn)稱(chēng)P波)。蘭姆波在薄板中傳遞時(shí),薄板上下表面層質(zhì)點(diǎn)沿橢圓形軌跡振動(dòng),而薄板中層的質(zhì)點(diǎn)將以縱波分量或橫波分量形式振動(dòng),從而構(gòu)成全板振動(dòng),這是蘭姆波檢測(cè)的顯著特征。根據(jù)薄板中層的質(zhì)點(diǎn)是以縱波分量或橫波分量形式振動(dòng),可以分為S模式(對(duì)稱(chēng)型)和A模式(非對(duì)稱(chēng)型)兩種模式的蘭姆波(如右圖所示)。 
在細(xì)棒和薄壁管中也能激發(fā)出蘭姆波,此時(shí)稱(chēng)為扭曲波、膨脹波等。 


除了上述四種主要的應(yīng)用波型外,現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展應(yīng)用的還有頭波(Head Wave)和爬波(Creeping Longitudional Wave,又稱(chēng)作爬行縱波),特別是后者能夠以縱波的速度在介質(zhì)表面下傳遞,適合用于檢測(cè)表面特別粗糙,或者表面存在不銹鋼堆焊層等情況下的近表層缺陷檢測(cè)。 

超聲波在介質(zhì)中的傳播速度C(與介質(zhì)、波型等有關(guān))、振動(dòng)頻率f(單位時(shí)間內(nèi)完成全振動(dòng)的次數(shù),以每秒一次為1個(gè)赫茲-Hz)和超聲波的波長(zhǎng)λ(超聲波完成一次全振動(dòng)時(shí)所傳遞的距離)三者有如下關(guān)系:C=λ·f 
應(yīng)當(dāng)注意在不同介質(zhì)中以及不同的超聲波波型具有不同的傳播速度。 
超聲波具有波長(zhǎng)短、沿直線傳播(在許多場(chǎng)合可應(yīng)用幾何聲學(xué)關(guān)系進(jìn)行分析研究)、指向性好,能在固體中傳播,并能進(jìn)行波型轉(zhuǎn)換等特點(diǎn),其傳播特性包括反射與折射、衍射與散射、衰減、諧振、聲速等多種變化,因此其適用范圍非常廣泛,包括了金屬、非金屬,鍛件、鑄件、焊接件、型材、膠接結(jié)構(gòu)與復(fù)合材料、緊固件等等。 
超聲波檢測(cè)的優(yōu)點(diǎn)是穿透力強(qiáng)、設(shè)備輕便、檢測(cè)成本低、檢測(cè)效率高,能即時(shí)知道檢測(cè)結(jié)果(實(shí)時(shí)檢測(cè)),能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化檢測(cè)和實(shí)現(xiàn)*性記錄,在缺陷檢測(cè)中對(duì)危害性較大的裂紋類(lèi)缺陷特別敏感等等。 
超聲波檢測(cè)的缺點(diǎn)是通常需要耦合介質(zhì)使聲能透入被檢物,需要有參考評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),特別是顯示的檢測(cè)結(jié)果不直觀,因而對(duì)操作人員的技術(shù)水平有較高要求等等,此外,對(duì)于小而薄或者形狀較復(fù)雜,以及粗晶材料等的工件檢測(cè)還存在一定困難。 
下面以超聲波的傳播特性為線索來(lái)分別敘述其應(yīng)用。 
§2.1.1.1 超聲波的反射與折射特性      httP://www.1718show。。cn
在彈性介質(zhì)中傳播的超聲波遇到異質(zhì)界面時(shí)會(huì)發(fā)生反射與折射,并有波型轉(zhuǎn)換發(fā)生。 
在超聲波檢測(cè)中利用超聲波在界面上的折射特性主要用于達(dá)到波型轉(zhuǎn)換的目的,例如把一般壓電晶體產(chǎn)生的縱波轉(zhuǎn)換成橫波、瑞利波、蘭姆波等,以適應(yīng)不同工件及不同情況下的檢測(cè),其轉(zhuǎn)換條件與界面兩側(cè)解職的聲速比(折射率)和入射、折射角度(正弦函數(shù))相關(guān):sinα/C1=sinβ/C2(見(jiàn)右圖所示:α為入射角,C1為*介質(zhì)中入射超聲波的速度;β為反射或折射角,C2為在*介質(zhì)中反射或者在第二介質(zhì)中折射超聲波的速度。在相同介質(zhì)中相同波型有相同的波速,因此對(duì)于L反的反射角β與L的入射角α相同,在同一介質(zhì)中橫波的速度小于縱波速度,因此對(duì)于反射橫波S反的反射角β小于L的入射角α;從折射情況來(lái)看,也同樣是由于在同一介質(zhì)中橫波的速度小于縱波速度,因此折射橫波S折的折射角小于折射縱波L折的折射角,上面所述的數(shù)學(xué)式也稱(chēng)為斯涅爾定律-折射定律)。 
在超聲波檢測(cè)中利用超聲波的反射特性主要用于探測(cè)材料中的缺陷。下面以zui常用的A型顯示(波形顯示)的超聲脈沖反射法探測(cè)為例: 
超聲波反射與折射時(shí)的 
波型轉(zhuǎn)換 



超聲脈沖反射法檢測(cè)原理        httP://www.1718show。。cn
示意圖 
超聲波探傷儀的高頻脈沖電路產(chǎn)生高頻脈沖振蕩電流施加到超聲換能器(探頭)中的壓電晶體上,激發(fā)出超聲波并傳入被檢工件,超聲波在被檢工件中傳播時(shí),若在聲路(超聲波的傳播路徑)上遇到缺陷(異質(zhì))時(shí),將會(huì)在界面上產(chǎn)生反射,反射回波被探頭接收轉(zhuǎn)換成高頻脈沖電信號(hào)輸入探傷儀的接收放大電路,經(jīng)過(guò)處理后在探傷儀的顯示屏上顯示出與回波聲壓大小成正比的回波波形(圖形),根據(jù)顯示的回波幅度大小可以評(píng)估缺陷大小,顯示屏上的水平掃描線(時(shí)基線)可以調(diào)整為與超聲波在該介質(zhì)中傳播時(shí)間(距離)成正比(俗稱(chēng)“定標(biāo)"),然后就可以根據(jù)回波在顯示屏水平掃描線上的位置判定缺陷在工件中的位置。利用工件底面回波在水平掃描線上的位置,還可用于測(cè)定工件的厚度(如左圖所示)。 
超聲波所占的空間稱(chēng)為超聲場(chǎng),其結(jié)構(gòu)如下右圖所示,它包括近場(chǎng)(N為近場(chǎng)長(zhǎng)度)和遠(yuǎn)場(chǎng)兩個(gè)部分。在近場(chǎng)區(qū)中的聲壓分布是不均勻的,而在遠(yuǎn)場(chǎng)區(qū)中的聲壓則隨著距離的增大呈單調(diào)下降變化。近場(chǎng)區(qū)的長(zhǎng)度與換能器的晶片直徑和超聲波的波長(zhǎng)有關(guān),在近場(chǎng)區(qū)的超聲波束呈收斂 


狀態(tài),在近場(chǎng)區(qū)末端,亦即從近場(chǎng)區(qū)進(jìn)入遠(yuǎn)場(chǎng)區(qū)的過(guò)渡點(diǎn)上聲束直徑zui小(故也將此點(diǎn)稱(chēng)作自然焦點(diǎn)),進(jìn)入遠(yuǎn)場(chǎng)區(qū)后聲束將以一定角度發(fā)散,聲束邊緣的斜度以半擴(kuò)散角θ表示,聲束的半擴(kuò)散角同樣與換能器的晶片直徑和超聲波的波長(zhǎng)有關(guān)。 
因此,在超聲檢測(cè)中為了能根據(jù)回波幅度大小評(píng)估缺陷大小,當(dāng)被檢工件尺寸較小,落在近場(chǎng)區(qū)范圍時(shí),通常需要采用參考對(duì)比試塊進(jìn)行比較評(píng)定,參考試塊的材料、狀態(tài)(聲學(xué)特性)應(yīng)與被檢物相同或相近,并且含有已知尺寸的特定人工反射體(例如平底孔、橫孔、柱孔、刻槽等),將發(fā)現(xiàn)的缺陷回波幅度與相同聲程(超聲波傳播路程)的人工反射體回波幅度比較,得到以人工反射體尺寸表示的缺陷當(dāng)量大小。 
超聲場(chǎng)結(jié)構(gòu)示意圖 


在遠(yuǎn)場(chǎng)檢測(cè)時(shí),由于工件尺寸較大,要預(yù)先制作相應(yīng)尺寸的試塊有困難,而且搬運(yùn)、使用均很不方便。鑒于遠(yuǎn)場(chǎng)中的聲壓隨著距離的增大呈單調(diào)下降變化,各種人工反射體的回波聲壓變化是有規(guī)律可循的,因此可以采用計(jì)算方法或事先測(cè)繪制作的距離-波幅曲線(稱(chēng)作AVG法或DGS法)來(lái)確定檢測(cè)靈敏度以及評(píng)定缺陷的當(dāng)量大小。 
必須指出:超聲檢測(cè)中評(píng)定的缺陷當(dāng)量大小,是指缺陷的回波幅度與一定尺寸的人工反射體的回波幅度相同,但是缺陷的實(shí)際尺寸與標(biāo)準(zhǔn)人工反射體的尺寸并不相同,這是因?yàn)槿毕莸幕夭ǚ却笮∈鼙粰z工件的材料以及缺陷本身的性質(zhì)、大小、形狀、取向、表面狀態(tài)等多種因素的影響,同時(shí)還與超聲波的自身特性有關(guān),因此引入了“當(dāng)量"-相當(dāng)?shù)牧窟@個(gè)概念作為定量衡量缺陷大小的標(biāo)準(zhǔn)。例如我們說(shuō)經(jīng)過(guò)超聲檢測(cè)發(fā)現(xiàn)被檢工件內(nèi)的某個(gè)位置處存在Φ2mm直徑平底孔當(dāng)量的缺陷,就是指該缺陷的回波幅度與工件內(nèi)相同位置處Φ2mm直徑平底孔(平底孔的孔底面與超聲束軸線垂直,并且同軸)的回波幅度相同,然而該缺陷的實(shí)際面積尺寸往往大于Φ2mm直徑平底孔的底面面積。 
此外,根據(jù)超聲檢測(cè)的結(jié)果判斷缺陷的性質(zhì)(定性)問(wèn)題尚未很好解決,目前還主要是依靠檢測(cè)人員的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)水平以及對(duì)被檢工件的材料特性、加工工藝特點(diǎn)、使用狀況等的了解來(lái)進(jìn)行綜合的主觀判斷。 
超聲脈沖反射法檢測(cè)攻堅(jiān)的一般步驟是: 
(1)超聲檢測(cè)面的選擇-當(dāng)超聲束與工件中缺陷延伸方向垂直,或者說(shuō)與缺陷面垂直時(shí),能獲得*反射,此時(shí)缺陷檢出率zui高。因此,在被檢工件上應(yīng)選擇能使超聲束盡量與可能存在的缺陷其延伸方向垂直的工件表面作為檢測(cè)面,右圖給出了常見(jiàn)工件的超聲檢測(cè)面示意圖。 
(2)檢測(cè)面的制備-超聲波是通過(guò)被檢工件表面進(jìn)入工件內(nèi)部的,檢測(cè)面光潔度的優(yōu)劣影響聲能的透射效果并可能產(chǎn)生干擾,因而對(duì)超聲檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性與可靠性有很大影響。下面給出了不同超聲檢測(cè)方法對(duì)檢測(cè)面光潔度的一般要求: 
方法 檢測(cè)面光潔度要求 
接觸法縱波檢測(cè) ≤3.2μm 
水浸法縱波檢測(cè) ≤6.3μm 
接觸法橫波檢測(cè) ≤3.2μm 
接觸法瑞利波(表面波)檢測(cè) ≤0.8μm 
接觸法蘭姆波(板波)檢測(cè) ≤1.6μm 
如被檢件表面光潔度不能滿(mǎn)足檢測(cè)要求時(shí),應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的表面加工制備,或采取特殊的補(bǔ)救措施(例如采用特殊的耦合方法或靈敏度補(bǔ)償) 


超聲檢測(cè)面示意圖 


(3)耦合方法的確定-超聲探頭與被檢工件之間存在空氣時(shí),超聲波將被反射而無(wú)法進(jìn)入被檢工件,因此在它們之間需要使用耦合介質(zhì),視耦合方式的不同,可以分為: 
接觸法-超聲探頭與工件檢測(cè)面直接接觸,其間以機(jī)油、變壓器油、潤(rùn)滑脂、甘油、水玻璃(硅酸鈉Na2SiO3)或者工業(yè)膠水、化學(xué)漿糊等作為耦合劑,或者是商品化的超聲檢測(cè)耦合劑。 
水浸法-超聲探頭與工件檢測(cè)面之間有一定厚度的水層,水層厚度視工件厚度、材料聲速以及檢測(cè)要求而異,但是水質(zhì)必須清潔、無(wú)氣泡和雜質(zhì),對(duì)工件有潤(rùn)濕能力,其溫度應(yīng)與被檢工件相同,否則會(huì)對(duì)超聲檢測(cè)造成較大干擾。 
接觸法和水浸法是超聲檢測(cè)中zui主要應(yīng)用的兩種耦合方式,此外還有水間隙法、噴水柱法、溢水法、地毯法、滾輪法等多種特殊的耦合方式。 
(4)檢測(cè)條件的準(zhǔn)備-選擇適當(dāng)?shù)某曁絺麅x、超聲探頭、參考標(biāo)準(zhǔn)試塊(或者采用計(jì)算法時(shí)的計(jì)算程序或距離-波幅曲線、AVG或DGS曲線等),以及在檢測(cè)前對(duì)儀器的校準(zhǔn)(時(shí)基線校正、起始靈敏度設(shè)定等)。 
(5)檢測(cè)掃查-在被檢工件的檢測(cè)面上使用超聲探頭進(jìn)行掃查,應(yīng)確保超聲束能覆蓋所有被檢查的區(qū)域。 
(6)缺陷評(píng)定-對(duì)發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行定位(缺陷在工件中的埋藏深度與水平位置)、定量(缺陷大小、面積、長(zhǎng)度)的評(píng)定并作出標(biāo)記,必要時(shí)還需要判定缺陷的性質(zhì)或種類(lèi),亦即定性評(píng)定。 
(7)記錄與判斷-記錄檢測(cè)結(jié)果,對(duì)照技術(shù)條件和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作出合格與否的判斷,得出檢測(cè)結(jié)論,簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告。 
(8)處理-將檢測(cè)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的工件作出標(biāo)記,隔離待處理,對(duì)合格工件給予合格標(biāo)記轉(zhuǎn)入下道生產(chǎn)工序或周轉(zhuǎn)程序。 
以上是超聲脈沖反射法檢測(cè)的zui基本程序,在實(shí)際產(chǎn)品的檢測(cè)中還應(yīng)該根據(jù)具體的檢測(cè)規(guī)范或檢測(cè)工藝規(guī)程等的要求具體實(shí)施檢測(cè)。 
超聲脈沖反射檢測(cè)法是超聲檢測(cè)中應(yīng)用zui廣泛的方法,不僅是在工業(yè)超聲檢測(cè)中,就是在其他領(lǐng)域,例如測(cè)厚、魚(yú)群探測(cè)、水下聲納、海洋測(cè)深、海底形貌及地質(zhì)構(gòu)造探測(cè)、醫(yī)用超聲診斷等等,也都廣泛利用著超聲波的反射特性。 
§2.1.1.2 超聲波的衍射與散射特性 
超聲波在介質(zhì)中傳播時(shí),遇到異質(zhì)界面(例如缺陷),根據(jù)惠更斯原理,在其邊緣會(huì)有衍射現(xiàn)象發(fā)生,產(chǎn)生新激發(fā)的衍射波。或者從表觀上看,能使原來(lái)的超聲波繞過(guò)缺陷繼續(xù)前進(jìn),但在缺陷后面會(huì)形成聲影(沒(méi)有超聲波的空間)。利用這種新生的衍射波,可以用來(lái)評(píng)定工件的表面裂紋深度或內(nèi)部裂紋的高度,在我國(guó)把這種方法稱(chēng)為棱邊再生波法,國(guó)外稱(chēng)作衍射波法(TOFD法),如右面圖左所示。 
利用聲影形成的現(xiàn)象,則被用于超聲穿透法檢測(cè),即根據(jù)超聲波在其聲路上遇到缺陷時(shí),由于有反射、衍射、散射等現(xiàn)象發(fā)生,以及因?yàn)楸粰z工件材料顯微組織異常,將造成超聲波傳播能量的衰減,使得在聲路的另一端接收到的聲能低于正常情況下接收到的聲能,利用超聲探傷儀顯示屏或者直接利用電表指示反映這種變化差異,即可用作檢測(cè)評(píng)定的依據(jù),如右面圖右所示。 
超聲穿透法檢測(cè)可用于板材、復(fù)合材料或膠接結(jié)構(gòu)等的缺陷檢測(cè),如分層、脫粘、未粘合等,也可用于小型電器開(kāi)關(guān)的 


利用裂紋的超聲波衍射(棱邊再生波)確定裂紋深度 
超聲穿透法檢測(cè)示意圖 


鍍銀觸點(diǎn)質(zhì)量檢測(cè)等等。其優(yōu)點(diǎn)是容易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化檢測(cè),但是缺點(diǎn)是無(wú)法確知缺陷的面積大小及缺陷所處的位置,并且發(fā)-收兩個(gè)探頭的相對(duì)位置有嚴(yán)格要求。 
超聲波在介質(zhì)中傳播時(shí),其自身的波前擴(kuò)散會(huì)造成隨著傳播距離的增大而垂直于聲束傳播方向的單位面積通過(guò)的聲能減小,即稱(chēng)為擴(kuò)散衰減,這是超聲波自身的特性所決定的,它與聲束擴(kuò)散角2θ(θ為超聲束的半擴(kuò)散角)有關(guān)。 
此外,超聲波在材料中的晶界、相質(zhì)點(diǎn),或者媒介物中的懸浮粒子、雜質(zhì)、氣泡等聲阻抗(數(shù)值上等于聲速與密度的乘積)有差異(哪怕是微小的差異)的區(qū)域會(huì)有散射現(xiàn)象發(fā)生。其散射狀態(tài)與超聲波的波長(zhǎng)及散射質(zhì)點(diǎn)(例如平均晶粒直徑)的大小有關(guān)。在金屬材料中,以波長(zhǎng)λ和晶粒平均直徑 之比可以劃分為三種散射狀況: 
瑞利散射:《λ時(shí),其散射程度與頻率的四次方成正比,這是金屬中大多數(shù)的情況; 
隨機(jī)散射:≈λ時(shí),其散射程度與頻率的平方成正比,例如通常在粗晶鑄件中容易出現(xiàn)這種情況; 
漫散射:≥λ時(shí),其散射程度與 成反比,這往往表現(xiàn)在被檢工件檢測(cè)面表面粗糙的情況下,導(dǎo)致入射聲能在界面上的漫散射損失。這種情況的類(lèi)似比喻可以像在大霧天氣中汽車(chē)燈光被散射而無(wú)法透過(guò)霧氣照射到前面一樣。 
由于散射現(xiàn)象的存在,使得垂直于聲路上的單位面積通過(guò)的聲能減少,亦即造成散射衰減。盡管在超聲脈沖反射法檢測(cè)中這種散射現(xiàn)象的存在不但使得超聲波的穿透能力降低,而且還對(duì)回波判別帶來(lái)干擾,但是也可以利用在金屬材料中散射超聲波的疊加混響返回到超聲探頭并被接收后,在超聲探傷儀顯示屏上以雜草狀回波形式(雜波)顯示,通過(guò)對(duì)雜波水平的評(píng)定,可以判斷和評(píng)價(jià)金屬材料的顯微組織狀態(tài)。特別是在航空工業(yè)中,雜波水平的評(píng)定已經(jīng)成為例如鈦合金鍛件超聲檢測(cè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)中的一項(xiàng)重要指標(biāo)。 
§2.1.1.3 超聲波的衰減特性 
除了上一節(jié)中所述的散射衰減外,超聲波在材料中傳遞時(shí),能量衰減的另一個(gè)重要原因是內(nèi)吸收造成的衰減,它與材料的粘滯性、熱傳導(dǎo)、邊界摩擦、弛豫現(xiàn)象有關(guān),使得超聲能量以熱和溶質(zhì)原子遷移等形式被消耗掉,此外,還有位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)(如位錯(cuò)密度、長(zhǎng)度的變化,空穴與雜質(zhì)的存在)以及磁疇壁運(yùn)動(dòng)、殘余應(yīng)力造成聲場(chǎng)紊亂...等等,這些都能導(dǎo)致超聲能量的衰減,和上節(jié)中的散射衰減相對(duì)應(yīng),我們把這些原因所導(dǎo)致的超聲能量衰減統(tǒng)稱(chēng)為吸收衰減。 
由此可見(jiàn),超聲波在材料中的衰減機(jī)理很復(fù)雜,我們以綜合衰減來(lái)考慮,假定距離振源X=0處的聲壓振幅為P0,經(jīng)過(guò)距離X后的聲壓振幅為PX,則:PX=P0·e-αx,式中的α稱(chēng)為衰減系數(shù),它可以被分為兩部分,即:α=αs+αa,式中的αs為散射衰減系數(shù),αa為吸收衰減系數(shù)。因此,以α表示的衰減系數(shù)是一個(gè)材料的綜合性參數(shù),它一般會(huì)隨超聲頻率的提高而增大。 
在超聲檢測(cè)中,可以測(cè)定超聲波通過(guò)材料后聲能的減小程度(例如超聲脈沖反射法中工件底面反射回波波幅降低程度的評(píng)定-稱(chēng)為底波損失評(píng)定或簡(jiǎn)稱(chēng)底反射損失,或者如超聲波穿透法檢測(cè)),可用以評(píng)定材料顯微組織的性質(zhì)、形態(tài)及分布,例如檢測(cè)金屬材料的粗晶、過(guò)熱與過(guò)燒、魏氏組織(金屬鍛件中的一種過(guò)熱組織)、碳化物不均勻度、球墨鑄鐵的碳化物球化率、碳鋼的室溫拉伸強(qiáng)度以及應(yīng)Σ舛ǖ鵲取?/font>已有資料介紹利用因?yàn)樯⑸湓斐傻碾s波顯示及回波波幅的衰減評(píng)定來(lái)判斷機(jī)車(chē)車(chē)輪(含碳量0.53~0.61%的珠光體鋼)的珠光體組織中滲碳體片層間距,從而輔助判斷車(chē)輪的屈服極限與耐磨性。還有資料報(bào)道把超聲衰減特性用于材料的疲勞試驗(yàn)(在疲勞試驗(yàn)中,試件內(nèi)部的自身摩擦和晶格畸變能導(dǎo)致超聲波散射,破斷面的局部塑性變形能導(dǎo)致超聲能量的被吸收)以及用于鋼的斷裂韌性評(píng)價(jià)。把超聲衰減特性與聲速特性相結(jié)合,已經(jīng)可以用于測(cè)定例如鈦合金中的含氫量(降低鈦合金發(fā)生氫脆的危險(xiǎn)性)以及評(píng)定鋁合金的時(shí)效質(zhì)量等等。 
§2.1.1.4 超聲波的速度特性 
同一波型的超聲波在不同材料中有不同的傳播速度,而在同一材料中,不同波型的超聲波也有不同的傳播速度。當(dāng)材料的成分、顯微組織、密度、內(nèi)含物比例、濃度、聚合物轉(zhuǎn)化率、強(qiáng)度、溫度、濕度、壓強(qiáng)(應(yīng)力)、流速等等存在差異或發(fā)生變化時(shí),其聲速也將出現(xiàn)差異。 
利用專(zhuān)門(mén)的聲速測(cè)定儀或利用普通的超聲脈沖反射型探傷儀或測(cè)厚儀,將未知聲速的材料與已知聲速的標(biāo)準(zhǔn)試樣比較,從而可以測(cè)出材料的聲速或者聲速變化,可以應(yīng)用于: 
(1)材料物理常數(shù)的測(cè)定,如: 
根據(jù)物理學(xué)中的關(guān)系式,一般有:聲速C=(E/ρ)1/2,式中的ρ為材料密度,E為材料的彈性模量。由于聲速受材質(zhì)的各向異性、形狀及界面的影響,并且根據(jù)超聲波的振動(dòng)形式不同而要分別采用各自的彈性模量,因此: 
在氣體和液體中的縱波速度(氣體和液體中只能存在縱波)有:CL=(K/ρ0)1/2,式中的K為材料的容變彈性模量(體積彈性模量),ρ0為無(wú)聲波存在時(shí)介質(zhì)的原靜止密度。 
在固體中: 
直徑小于超聲波波長(zhǎng)的細(xì)棒中軸向傳播的超聲縱波速度有:Cl=(E/ρ)1/2,式中的E為材料的楊氏彈性模量,ρ為材料密度 
直徑大于超聲波波長(zhǎng)的粗棒中軸向傳播的超聲縱波速度有:CL=1/2=1/2 
式中的K為材料的容變彈性模量(體積彈性模量),G為材料的切變彈性模量,σ為材料的泊松比(材料在力的方向上出現(xiàn)縱向應(yīng)變的同時(shí),在垂直方向上也會(huì)產(chǎn)生橫向應(yīng)變,它們之間的比率稱(chēng)為泊松比,這是材料的物理特性之一)。 
橫波聲速有:Cs=(G/ρ)1/2=1/2 
瑞利波聲速有:CR=[(0.87+1.12σ)/(1+σ)]·(G/ρ)1/2 
它們之間的相互關(guān)系有: 
Cl/CL=[(1+σ)(1-2σ)/(1-σ)]1/2;Cs/CL=1/2;CR/Cs=(0.87+1.12σ)/(1+σ);

E=Cl2·ρ·[(1+σ)(1-2σ)/(1-σ)];G=Cs2·ρ;E=2G(1+σ);...等等 
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利用這些關(guān)系式,在測(cè)定了聲速并已知另一參數(shù)時(shí),即可計(jì)算得到其他的參數(shù)。 
(2)測(cè)量溫度:介質(zhì)中的聲速與介質(zhì)的溫度相關(guān),利用這一特性可以用于非接觸測(cè)量介質(zhì)溫度,還可進(jìn)一步用于指示介質(zhì)的熔點(diǎn)、沸點(diǎn)以及相變,測(cè)量介質(zhì)的比熱、熔解熱、反應(yīng)熱和燃燒熱,測(cè)量介質(zhì)的純度和分子量等等。 
(3)測(cè)量流量:超聲波在流動(dòng)介質(zhì)中傳播時(shí)(例如氣體、液體或含有一定比例固體顆粒的流體傳送管道,或者水渠等),相對(duì)于固定坐標(biāo)系統(tǒng),其傳播速度與靜態(tài)條件下的速度不同而與介質(zhì)的流速有關(guān),因而可以根據(jù)聲速的變化確定流速并進(jìn)一步確定流量(流通著的流體橫截面積x流速)。 
(4)測(cè)量液體的粘度η:根據(jù)切變聲阻抗Z與(η·ρ)1/2(η為液體的粘度,ρ為液體的密度)存在正比關(guān)系,而聲阻抗Z=ρ·C,因此通過(guò)測(cè)量聲速并確定了液體的密度后,即可確定液體的密度。 
(5)應(yīng)力測(cè)量:超聲波在材料中的傳播速度隨外加應(yīng)力有近似線性的變化(稱(chēng)為超聲應(yīng)力效應(yīng)),因此可以利用來(lái)測(cè)量混凝土預(yù)應(yīng)力構(gòu)件的強(qiáng)度、金屬的強(qiáng)度和殘余應(yīng)力、緊固件(例如緊固螺栓)上的拉伸應(yīng)力等等。 
(6)硬度測(cè)量:利用瑞利波在金屬表面淬硬層中的速度變化特性,可以確定金屬表面的硬度或者硬化層的深度。 
(7)測(cè)定金屬表面裂紋的深度:利用瑞利波沿金屬表面直接傳遞和存在表面裂紋時(shí)瑞利波繞過(guò)裂紋傳遞的時(shí)間之間存在的差異,根據(jù)瑞利波的傳播速度,可以計(jì)算得出裂紋的深度。這種方法稱(chēng)作時(shí)間延遲法或渡越時(shí)間法、△t法,見(jiàn)右圖所示。 
(8)測(cè)量厚度:根據(jù)超聲波傳播距離X與聲速C、傳遞時(shí)間t的關(guān)系:X=C·t,例如在采用超聲脈沖反射法測(cè)厚時(shí),就有:工件厚度d=C·t/2,這里使用分母2的原因是超聲探頭發(fā)射超聲脈沖至工件底面并反射返回探頭被接收,因此其聲路經(jīng)過(guò)了兩倍的工件厚度。 
利用超聲波的速度特性,還可應(yīng)用于例如球墨鑄鐵的強(qiáng)度及石墨球化度的測(cè)量、確定陶瓷土坯的濕度以確定進(jìn)窯焙燒的時(shí)機(jī)、氣體介質(zhì)的特性分析(例如工業(yè)用氧氣及氮?dú)獾募兌取?dòng)物呼吸的新陳代謝速率、氣體中某一組分的含量變化等),以及測(cè)量石油餾分的密度、氯丁橡膠乳 

超聲時(shí)間延遲法測(cè)定 
表面裂紋深度 

液的密度等等。總之,超聲速度特性的應(yīng)用,特別是在工業(yè)測(cè)量技術(shù)中的應(yīng)用是很多的。 
§2.1.1.5 超聲波的諧振特性 
超聲波是一種機(jī)械振動(dòng)波,我們可以利用超聲諧振儀把頻率可調(diào)的超聲波(主要利用縱波)入射到被檢工件中,當(dāng)超聲波與工件的固有頻率發(fā)生頻率共振時(shí),相向傳播的入射波與反射波互相疊加形成駐波,此即縱波垂直入射的厚度共振,如右圖所示。 
利用這種諧振特性,可以應(yīng)用于: 
(1)測(cè)厚: 
試樣厚度為d,在其中傳播的超聲波波長(zhǎng)為λ,則在發(fā)生諧振時(shí)得到:d=λ1/2=2λ2/2=3λ3/2=...=n·λn/2,式中n為任意正整數(shù),亦即此時(shí)被檢工件的厚度等于諧振超聲波半波長(zhǎng)的整數(shù)倍。 
當(dāng)試件材料的超聲波速C為已知時(shí),根據(jù)聲速、波長(zhǎng)和頻率的關(guān)系式:C=λ·f,可以得到在厚度共振時(shí)的超聲波頻率:fn=C/λn=n·C/2d,當(dāng)n=1時(shí),f1=C/2d,這f1就是厚度共振的基頻,由于任何兩個(gè)相鄰諧波的頻率之差等于基頻,則有:fn-fn-1=nf1-(n-1)f1=f1,因此可以利用諧振儀確定厚度共振時(shí)兩個(gè)相鄰諧波的頻率,則工件厚度為:d=C/[2(fn-fn-1)],或者在兩個(gè)不相鄰諧波的頻率分別為fm和fn時(shí),由于:fm-fn=(m-n)f1,因此d=(m-n)·C/[2(fm-fn)] 
(2)檢測(cè)缺陷: 
當(dāng)被檢工件中存在缺陷時(shí),與無(wú)缺陷的相同工件相比,其國(guó)有頻率將會(huì)發(fā)生改變,因而諧振狀態(tài)也會(huì)發(fā)生變化(諧振頻率改變),從而可以據(jù)此檢測(cè)出缺陷的存在。例如用于測(cè)定金屬的硬度、檢查薄板點(diǎn)焊的質(zhì)量,特別是用于復(fù)合材料及膠接結(jié)構(gòu)的膠接缺陷(如未粘合、脫粘、貧膠等)以及膠接強(qiáng)度的檢測(cè),成為專(zhuān)門(mén)用于檢查膠接質(zhì)量的“聲振檢測(cè)法"。 

試件的駐波 

超聲波諧振特性的一個(gè)典型應(yīng)用是超聲硬度計(jì),它是借助超聲傳感器桿諧振頻率的變化來(lái)測(cè)量硬度,主要用于測(cè)定金屬的洛氏硬度,采用比較法也可用于其他測(cè)量。超聲硬度測(cè)量的優(yōu)點(diǎn)是對(duì)試件表面的破壞極小、測(cè)量速度很快、操作程序簡(jiǎn)單,特別適合于成品工件檢驗(yàn),并且可以手握測(cè)頭直接對(duì)工件檢測(cè),特別適合于不易移動(dòng)的大型工件、不易拆卸的部件進(jìn)行測(cè)量。下面以營(yíng)口儀器廠生產(chǎn)的“HC-IB型超聲硬度計(jì)"為例做簡(jiǎn)介: 
在均勻的接觸壓力下,傳感器桿*的壓頭與試件表面接觸,則傳感器桿的諧振頻率會(huì)隨試件的硬度而改變,通過(guò)測(cè)量傳感器桿的這種諧振頻率變化,即可確定試件的硬度。 


測(cè)頭中的傳感器桿一端和一個(gè)大質(zhì)量剛體固定在一起,另一端鑲有金剛石壓頭,當(dāng)壓頭與試件不接觸時(shí)(左圖a),壓頭處于自由狀態(tài)。在形成縱向振動(dòng)后,傳感器桿的固定端是振動(dòng)的波節(jié)點(diǎn),壓頭端由于振幅zui大而成為振動(dòng)的波腹點(diǎn),因此桿的長(zhǎng)度等于振動(dòng)波長(zhǎng)的1/4,此時(shí)的頻率是傳感器處于自由狀態(tài)下的諧振頻率。 
當(dāng)傳感器的壓頭端*被試件與大質(zhì)量剛體緊固地夾住時(shí)(左圖c),這是理想情況下,傳感器桿的兩端都將成為振動(dòng)的波節(jié)點(diǎn),則桿的長(zhǎng)度等于振動(dòng)波長(zhǎng)的1/2,這時(shí)的諧振頻率等于壓頭端處于自由狀態(tài)時(shí)起始頻率的兩倍。 
當(dāng)壓頭被壓到試件上,一般是介于上述兩者之間(左圖1),在固定負(fù)荷作用下,對(duì)于彈性模量相同的試件來(lái)說(shuō),若試件的硬度越低,則壓頭與其表面的接觸面積愈大,使傳感器桿的壓頭端被夾緊的程度也愈大,于是此端振動(dòng)幅度也愈小,相應(yīng)的振動(dòng)波腹點(diǎn)愈向桿的固定端方向移動(dòng),因此振動(dòng)波長(zhǎng)就愈小,即桿的諧振頻率也就愈高。通過(guò)測(cè)量傳感器桿諧振頻率的變化,就可確定試件的硬度。 
試件的彈性模量不同,也會(huì)影響接觸面積的大小,即影響傳感器桿諧振頻率的變化。因此,超聲硬度試驗(yàn)法是一種比較測(cè)量的方法,需要以彈性模量和被測(cè)試件相同的試塊作為校準(zhǔn)試塊來(lái)消除這種影響。 
在測(cè)頭中有一個(gè)具有磁致伸縮效應(yīng)的傳感器桿,一端焊到一個(gè)鋼圓柱體上,此圓柱體質(zhì)量要比傳感器大得多,另一端鑲有136金剛石角錐壓頭,激勵(lì)線圈繞在傳感器桿上,在靠近傳感器桿與圓柱體的連接處固定上壓電晶體片。 
傳感器桿作為一個(gè)機(jī)械諧振子,插入到激勵(lì)放大器的反饋電路中,在激勵(lì)線圈的 



作用下,使傳感器桿產(chǎn)生縱向超聲振動(dòng),由壓電晶片檢出這個(gè)信號(hào),正反饋到激勵(lì)放大器的輸入端,構(gòu)成一個(gè)自激振蕩器,其振蕩頻率就是傳感器桿的諧振頻率,反映了試件的硬度。 
從激勵(lì)放大器輸出一個(gè)信號(hào),饋送到脈沖電路中,形成一個(gè)重復(fù)頻率,是上述振蕩頻率1/2的方波脈沖,經(jīng)脈沖功率放大器放大,啟動(dòng)鑒頻器。在鑒頻器中,把反映不同硬度的頻率變化轉(zhuǎn)換成直流電流的變化,然后用一個(gè)直接用硬度單位標(biāo)度的直流微安表指示出來(lái)。在硬度刻度事先用標(biāo)準(zhǔn)試塊校準(zhǔn)后,就可從指示表上直接讀出試件的硬度值。 
作為該型超聲硬度計(jì)還采用充電裝置來(lái)直接由220V交流電對(duì)電池組充電,用穩(wěn)壓器消除工作過(guò)程中電池組電壓下降對(duì)示值穩(wěn)定性的影響。 
按照目前的電子技術(shù)發(fā)展而言,以上的超聲硬度計(jì)應(yīng)該可以實(shí)現(xiàn)數(shù)字化,從而進(jìn)一步提高測(cè)量的精度、穩(wěn)定性與可靠性。 

超聲檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用的方法是多種多樣的,并且還在不斷探索和發(fā)展新的應(yīng)用方法和開(kāi)拓新的應(yīng)用領(lǐng)域,如現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展的超聲頻譜分析法,這是根據(jù)超聲反射回波的頻譜特性分析,用以檢查評(píng)估材料的顯微組織形態(tài),評(píng)估缺陷的形狀、種類(lèi)和性質(zhì),以及評(píng)定膠接結(jié)構(gòu)的膠接質(zhì)量等等。此外還有超聲波計(jì)算機(jī)層析掃描技術(shù)、超聲全息技術(shù)等等。特別應(yīng)該指出,隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛躍發(fā)展,超聲檢測(cè)信號(hào)的數(shù)字化處理、分析與顯示,更為超聲檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用與拓展提供了更大的空間,具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?nbsp;

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