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焊縫超聲波探傷為什麼用橫波

發布時間:2022-04-14 03:51:08

Ⅰ 超聲波探傷檢測的作用是什麼

超聲波探傷儀是一種攜帶型工業無損探傷儀器,它能夠快速、便捷、無損傷、精確地進行工件內部多種缺陷(裂紋、疏鬆、氣孔、夾雜等)的檢測、定位、評估和診斷。既可以用於實驗室,也可以用於工程現場。廣泛應用在鍋爐、壓力容器、航天、航空、電力、石油、化工、海洋石油、管道、軍工、船舶製造、汽車、機械製造、冶金、金屬加工業、鋼結構、鐵路交通、核能電力、高校等行業。

超聲波在被檢測材料中傳播時,材料的聲學特性和內部組織的變化對超聲波的傳播產生一定的影響,通過對超聲波受影響程度和狀況的探測了解材料性能和結構變化的技術稱為超聲檢測。超聲檢測方法通常有穿透法、脈沖反射法、串列法等。

數字式超聲波探傷儀通常是對被測物體(比如工業材料、人體)發射超聲,然後利用其反射、多普勒效應、透射等來獲取被測物體內部的信息並經過處理形成圖像。

無錫傑博儀器科技有限公司SUB100系列攜帶型超聲波探傷儀 專為滿足無損檢測工程人員使用而設計, 是一種攜帶型工業無損探傷儀器,用於檢測,定位,評估和診斷各種損傷,可以自如精確地對焊接缺陷,裂紋,工件內部氣孔等缺陷進行無損檢測。廣泛應用於電力工程,鍋爐壓力容器,鋼結構,軍工,航空,鐵路運輸,自動機械設備等行業。是無損檢測領域不可或缺的檢測工具。

Ⅱ 超聲波探傷應如何選擇波形

直探頭是縱波探頭,斜探頭是橫波探頭,對於鋼板,鍛件等以縱波入射為主,焊縫一般選擇斜探頭,需要選擇K值和頻率。我說的是一般情況,選擇探頭,要先看你要探傷的工件情況,才能准確選擇,正確判斷。

Ⅲ 奧氏體不銹鋼焊接接頭能否採用超聲波檢測為什麼

一.材料組織特點
奧氏體不銹鋼焊縫凝固時未發生相變,室溫下仍以鑄態柱狀奧氏體晶粒存在,這種柱狀晶的晶粒粗大,組織不均,具有明顯的各向異性,給超聲波探傷帶來許多困難,奧氏體不銹鋼對接焊縫晶粒取向大致垂直與坡口柱狀晶的特點是同一晶粒從不同方向測定有不同的尺寸,對於這種晶粒從不同方向探測引起的衰減與信噪比不同,當波束與柱狀晶垂直時其衰減較大,信噪比較低。
手工多道焊成的奧氏體不銹鋼焊縫,由於焊接工藝、規范存在差異,致使焊縫中不同部位的組織不同,聲速及聲阻抗也隨之發生變化,從而使聲速傳播方向產生偏離,給缺陷定位帶來困難。
二.探測條件的選擇
1.波形:
超聲波探傷中的信噪比及衰減與波長有關,當材質晶粒較粗,波長較短時信噪比低,衰減大。因此在奧氏體不銹鋼焊縫中,一般選用縱波探傷,橫波在奧氏體焊縫中不傳播。
2.探頭角度(k值):
奧氏體焊縫中危險性缺陷方向大多與探測面成一定角度,為了有效地檢出焊縫中這種危險性缺陷,一般採用縱波斜探頭探傷。由於奧氏體不銹鋼焊縫為柱狀晶,不同方向探測信噪比和衰減不同,因此縱波斜探頭的折射角度選擇要合理。實踐證明,對於對接焊縫採用縱波折射角bl=45°既k1縱波斜探頭探測信噪比高衰減較小。當焊縫較薄時也可採用bl=60°的探頭探測,但靈敏度降低較為明顯。
3.頻率;
探傷奧氏體不銹綱焊縫時頻率對衰減的影響很大,頻率愈高,衰減愈大,穿透力愈低,奧氏體不銹鋼焊縫晶粒粗大,宜選用較低的探傷頻率,通常為0、5----2、5mhz,實踐證明2mhz較好。
4.校準試塊、對比試塊的選擇
由「一」材料組織特點可知,奧氏體不銹鋼材料本身及焊縫與普通鋼材有很大差別,目前很多標准要求用csk---ia試塊做距離校準,用csk—iia試塊做距離波幅曲線,通過下述試驗可以看出誤差很大,由於不同型號的奧氏體材料縱波聲速差異很大,最好檢測那一種型號的就用該種材料製作圖二試塊,並用同樣的焊接方法形成焊縫。

Ⅳ 超聲波探傷原理和方法,缺陷判斷

基本原理:目前超聲探傷大都使用的反射式,簡單點說波在工件中傳播被缺陷發射回來或是被缺陷吸收導致底波降低來探傷的。
方法分類:按照顯示方式分A掃(一維)、B掃(二維)、C掃(三維);按檢測波型分:縱波、橫波、導波(包括板波、表面波、棒波等)。
缺陷判斷方法:1.有缺陷回波
2.底波降低或消失。

Ⅳ 橫波只能在固體中傳播,為什麼焊縫超聲波探傷橫波能通過耦合劑

通過耦合劑的是縱波,橫波是在耦合劑和工件的界面處折射產生的

Ⅵ 為什麼超聲波使用橫波斜探頭

目前常用的橫波探頭,是使縱波斜入射到界面上,通過波形轉換來實現橫波探傷的,當入射角在第一、第二臨界角之間時,縱波全反射,第二介質中只有折射橫波。

橫波聲場同縱波聲場一樣由於波的干涉存在近場區和遠場區,當x≥3N時,波束軸線上的聲壓與波源面積成正比,與至假想波源的距離成反比,類似縱波聲場。當橫波探頭晶片尺寸一定時,K值增大,近場區長度將減小

Ⅶ 超聲波探傷儀運用了超聲波的什麼特點

產品簡介超聲波在均勻介質中能順利傳播,遇到不同介質就會發生反射的原理。超聲波探傷儀是一種常用的探傷儀,超聲波探傷儀能夠快速、無損傷、精確地進行工件內部多種缺陷(裂紋、疏鬆、氣孔、夾雜等)的檢測、定位、評估診斷。既可以用於實驗室,也可以用於工程現場。那超聲波主要是一句什麼原理來進行檢測,達到目的呢?其實現在超聲波的種類很多,脈沖反射式超聲波探傷儀應用最為廣泛。在均勻材料中,缺陷造成材料的不連續,不連續又造成聲阻抗的不一致,超聲波在兩種不同阻抗介質的交接面發生反射,反射能量和介質阻抗有關,超聲波在介質中傳播時有多種波型,檢驗中最常用的為縱波、
橫波、表面波和板波。用縱波可探測金屬鑄錠、坯料、中厚板、大型鍛件和形狀比較簡單的製件中所存在的夾雜物、裂縫、縮管、白點、分層等缺陷;用橫波可探測管材中的周向和軸向裂縫、劃傷、焊縫中的氣孔、夾渣、裂縫、未焊透等缺陷;用表面波可探測形狀簡單的製件上的表
面缺陷;用板波可探測薄板中的缺陷。超聲波探傷儀靈敏度高、周期短、成本低、效率高,對人體也無危害。但超聲波探傷儀對工作表面要求
平滑,需要經驗高的檢測員才能判斷缺陷種類,對缺陷美有直觀性,適應於厚度較大的零部件檢測。隨著社會的進步和發展,探傷儀的應用給各大行業帶來方便,不久的將來,超聲波探傷儀就不僅僅是對厚度大的零部件檢測,它可能會應用
於更多的領域。

Ⅷ 簡述使用超聲波探傷判斷金屬內部裂紋的方法

鋼結構在現代工業中佔有重要地位,更是海洋石油行業重要的基礎設施,在國民經濟和社會發展中起到十分重要的作用。鋼結構在建造焊接過程中受到各種因素的影響,難免產生各種缺陷,甚至是裂紋等危害性較大的缺陷,若在建造過程中不及時發現並將其移除,將可能發生重大突發事件,甚至危及生命安全。因此,無損檢測在建造環節中尤為重要,目前常用的無損檢測方法有:射線檢測、超聲波檢測、磁粉檢測、滲透檢測等,而超聲波檢測由於其效率高、靈敏度高、無輻射無污染等優點,在海洋鋼結構的建造中得到廣泛的應用。
1 超聲波檢測基礎
超聲檢測是指超聲波與工件相互作用,就反射、透射和散射波進行研究,對工件進行宏觀缺陷檢測、幾何特性測量、組織結構和力學性能變化的檢測和表徵,並進而對其特定應用性進行評價的技術。
1.1 超聲波檢測原理
利用超聲波對材料中的宏觀缺陷進行探測,依據的是超聲波在材料中傳播時的一些特性,如:聲波在通過材料時能量會有損失,在遇到兩種介質的分界時,會發生反射等等,其工作原理是:
1)用某種方式向被檢試件中引入或激勵超聲波;
2)超聲波在試件中傳播並與其中的物體相互作用,其傳播的方向或特徵會被改變;
3)改變後的超聲波又通過檢測設備被檢測到,並可對其處理和分析;
4)根據接收的超聲波的特徵評估試件本身及其內部存在的缺陷特徵。
通常用以發現缺陷並對缺陷進行評估的基本信息為:
1)來自材料內部各種不連續的反射信號的存在及其幅值;
2)入射信號與接收信號之間的傳播時間;
3)聲波通過材料以後能量的衰減。
圖1 超聲檢測示意圖
1.2 超聲波檢測的優點和局限性
1.2.1 優點
與其他無損檢測方法相比,超聲檢測方法的主要優點有:
(1)適用於金屬、非金屬、復合材料等多種材料的無損評價。
(2)穿透能力強,可對較大厚度范圍的試件內部缺陷進行檢測,可進行整個試件體積的掃查。
(3)靈敏度高,可檢測到材料內部很小的缺陷。
(4)可較准確的測出缺陷的深度位置,這在很多情況下世十分必要的。
(5)設備輕便,對人體和環境無害,可作現場檢測。
1.2.2 局限性
(1)由於縱波脈沖反射法存在盲區,和缺陷取向對檢測靈敏度的影響,對位於表面和近表面的某些缺陷常常難以檢測。
(2)試件形狀的復雜性,如不規則形狀,小曲率半徑等,對超聲波檢測的課實施性有較大影響。
(3)材料的某些內部結構,如晶粒度,非均勻性等,會使靈敏度和信噪比變差。
2 橫向裂紋檢驗
橫向裂紋不僅給生產帶來困難,而且可能帶來災難性的事故。裂紋焊接中最危險的缺陷之一,他嚴重削弱了工件的承載能力和腐蝕能力,即使不太嚴重的裂紋,由於使用過程中造成應力集中,成為各種斷裂的斷裂源。正因為裂紋有如此大的危害性,像JB/T 4730, GB 11345,AWS D1.1, API RP 2X等國內外各大標准中都有「裂紋不可接受」等類似描述。而超聲波檢測對缺陷性質判定沒有射線檢測直觀,如果檢測方法不當等原因造成橫向裂紋的漏檢或誤判,其都有不良結果:若把其他缺陷判為橫向裂紋造成不必要的返修,進而影響材料韌性等性能;把裂紋判為點狀缺陷放過,則工程就存在較大的安全隱患。所以正確選擇探測方法和對回波特性分析,對橫向裂紋的超聲波檢測尤為重要。
2.1 探頭角度的選擇
縱波直探頭:橫向裂紋屬面狀缺陷,一般和探測面垂直,而0°直探頭適用於發現與探測面平行的缺陷,所以直探頭不能有效的探測出橫向裂紋。
橫波斜探頭:對同一缺陷,70°和60°探頭聲程較大,聲波能量由於被吸收和散射造成衰減嚴重,尤其只在檢測母材厚度較大的焊縫時,回波高度較低,對發現缺陷波和波形分析不利,進而影響是否為橫向裂紋的判定。而45°探頭具有聲束集中、聲程短衰減小,聲壓往復透射率高的特點,所以選用45°探頭具有良好的效果。圖2是70°,60°和45°探頭在相同的基準靈敏度的前提下,對同一橫向裂紋的回波比較:
(a)70°探頭回波 (b)60°探頭回波
(c)45°探頭回波
圖2 70°,60°和45°探頭對同一橫向裂紋的回波
2.2 橫向裂紋的掃查
圖3 焊縫UT掃查方式平面圖
常見的焊接缺陷(如夾渣、未熔合、未焊透等)大多與焊縫軸線平行或接近平行,或以點狀形式存在,針對這種情況,綜合使用圖3中的方式A、方式B和方式C即可,但該三種掃查方式對橫向裂紋等與焊縫軸線垂直(與聲束方向平行)的橫向缺陷無回波顯示,即無法被檢出。為能有效探出焊縫橫向裂紋應盡可能使聲束盡可能平行於焊縫。可用如下幾種掃查方式探測橫向裂紋:
2.2.1 騎縫掃查
如果焊縫較平滑或焊縫加強高已經打磨處理,探頭「騎」在焊縫上探測是檢查橫向裂紋的極為有效的方法,可採用在焊縫上直接掃查的方式,如圖3方式D所示。
2.2.2 斜平行掃查
若焊縫表面較為粗糙且不宜進行打磨處理,為探測出焊縫中的橫向裂紋,可用探頭與焊縫軸線成一個小角度或以平行於焊縫軸線方向移動掃查,如圖3方式E所示。 2.2.3 用雙探頭橫跨焊縫掃查法
將兩個斜探頭放在焊縫兩側,組成一發一收裝置,此時若焊縫中有橫向裂紋,發射的超聲波經反射後會被接收探頭接收從而檢出缺陷,如圖4所示。
圖4 雙探頭橫跨焊縫掃查法
該三種方法各有特點,斜平行掃查操作簡單、效率高、焊縫無需處理、耦合較好,但由於聲束方向與裂紋不能完全垂直而造成靈敏度不高;雙探頭橫跨焊縫掃查法操作精度要求高困難大、效率不高;騎縫掃查對焊縫表面要求較高,對埋弧焊或其他焊接方法但焊縫表面進過處理的焊縫,表面相對較平滑,能夠有效的耦合,該方法較為直接,且效率高,靈敏度高,所以在很多情況下「騎縫掃查」是首選。
2.3 掃查靈敏度
按照各項目業主所規定的標准調節。
3 橫向裂紋的判別
根據形狀,我們把缺陷分為點狀缺陷、線狀缺陷和面狀缺陷(裂紋、未熔合)。顯然,反射體形狀不同,超聲波反射特性必然存在一定的差異,反過來,通過分析反射波、缺陷位置、焊接工藝等信息,就可以推測缺陷的性質。
橫向裂紋具有較強的方向性,當聲束與裂紋垂直時,回波高度較大,波峰尖銳,探頭轉動時,聲束與裂紋角度變化,聲束能量被大量反射至其他位置而無法被探頭接收,回波高度急劇下降,這一特性是判定橫向裂紋的主要依據。
檢測過程中橫向裂紋的判別可以按以下步驟:
1)在掃查靈敏度下將探頭放在的焊縫縫上掃查(參考2.2節掃查方式);
2)發現橫向顯示後,找到最高波,確定是否為缺陷回波;
3)定缺陷回波後,定出缺陷的具體位置,並在焊縫上做出標記;
4)探頭圍繞缺陷位置做環繞掃查(如圖5所示);
圖5 環繞掃查示意圖 圖6 動態波形圖1
環繞掃查時回波高度基本相同,變化幅值不大,其動態波形如圖6所示,則可以判定其為點狀缺陷;若環繞掃查時其動態波形如圖7或圖8所示,結合靜態波形,可判斷為橫向裂紋,在條件允許的情況下可用同樣的方法到焊縫背面掃查確認。
圖7 動態波形圖2 圖8 動態波形圖3
5)若條件允許可打磨到裂紋深度,藉助磁粉檢驗(MT)進一步驗證。
圖9 橫向裂紋MT驗證
4 結論
超聲波探傷是檢出焊縫橫向裂紋的有效手段,尤其是厚壁焊縫,射線檢測靈敏度下降,難以發現其中的橫向裂紋。用超聲波檢測方法,選擇正確的參數、合適的掃查方式,掌握橫向裂紋的靜態和動態波形特點,能夠有效的判別橫向裂紋,這已舉措已經在海洋石油工程的各個項目中得到應用,並多次准確成功檢測出橫向裂紋,保證了多項工程質量。

Ⅸ 超聲波探傷方法有哪些,並且適用於哪些范圍

垂直入射法,縱波直探頭,探鋼板,鍛件什麼的,主要用縱波直探頭,厚大件也會輔助斜探頭
斜射法,橫波斜探頭,比如焊縫探傷,主要要用到斜射法
這個規定不是很死的,據具體情況定,比如缺陷方向等等
你的問題確實不好回答,看從哪個方面區分,上面是從入射方式分,還可以從波形顯示分等等

Ⅹ 超聲波探傷的基本原理

超聲波在介質中傳播時有多種波型,檢驗中最常用的為縱波、橫波、表面波和板波。用縱波可探測金屬鑄錠、坯料、中厚板、大型鍛件和形狀比較簡單的製件中所存在的夾雜物、裂縫、縮管、白點、分層等缺陷;用橫波可探測管材中的周向和軸向裂縫、劃傷、焊縫中的氣孔、夾渣、裂縫、未焊透等缺陷;用表面波可探測形狀簡單的鑄件上的表面缺陷;用板波可探測薄板中的缺陷。

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