⑴ 超聲波除向性好之外,還有哪個特點
射特性
由於超聲波的波長短,超聲波射線可以和光線一樣,能夠反射、折射,也能聚焦,而且.遵守幾何光學上的定律。即超聲波射線從一種物質表面反射時,入射角等於反射角,當射線透過一種物質進入另一種密度不同的物質時就會產生折射,也就是要改變它的傳插方向,兩種物質的密度差別愈大,則折射也愈大。
吸收特性
聲波在各種物質中傳播時,隨著傳播距離的增加,強度會漸進減弱,這是因為物質要吸收掉它的能量。對於同一物質,聲波的頻率越高,吸收越強。對於一個頻率一定的聲波,在氣體中傳播時吸收最歷害,在液體中傳播時吸收比較弱,在固體中傳播時吸收最小。
超聲波的能量傳遞特性
超聲波所以往各個工業部門中有廣泛的應用,主要之點 還在於比聲波具有強大得多的功率。為什麼有強大的功率呢?因為當聲波到達某一物資中時,由於聲波的作用使物質中的分子也跟著振動,振動的頻率和聲波頻率―樣,分子振動的頻率決定了分子振動的速度。頻率愈高速度愈大。物資分子由於振動所獲得的能量除了與分子的質量有關外,是由分子的振動速度的平方決定的,所以如果聲波的頻率愈高,也就是物質分子愈能得到更高的能量、超聲波的頻率比聲波可以高很多,所以它可以使物資分子獲得很大的能量;換句話說,超聲波本身可以供給物質足夠大的功率。
超聲波的聲壓特性
當聲波通入某物體時,由於聲波振動使物質分子產生壓縮和稀疏的作用,將使物質所受的壓力產生變化。由於聲波振動引起附加壓力現象叫聲壓作用。
由於超聲波所具有的能量很大,就有可能使物質分子產生顯諸的聲壓作用、例如當水中通過一般強度的超聲波時,產生的附加壓力可以達到好幾個大氣壓力。液體中存起著如此巨大的聲壓作用,就 會引起值得注意的現象。當超聲波振動使液體分子壓縮時,好象分子受到來直四面八方的壓力;當超聲波振動使液體分子稀疏時,好象受到向外散開的拉力,對於液體,它們比較受得住附加壓力的作用,所以在受到壓縮力的時候;不大會產生反常情形。但是在拉力的作用下,液體就會支持不了,在拉力集中的 地方,液體就會斷裂開來,這種斷裂作用特別容易發生在液體中存在雜質或氣泡的地方,因為這些地方液體的強度特別 低,也就特別經受不起幾倍於大氣壓力的拉力作用。由於發生斷裂的結果,液體中會產生許多氣泡狀的小空腔,這種空泡存在的時間很短,一瞬時就會閉合起來。空腔閉合的時候會 產生很大的瞬時壓力,一般可以達到幾千甚至幾萬個大氣壓力。液體在這種強大的瞬時壓力作用下,溫度會驟然增高。 斷裂作用所引起的互大瞬時壓力,可以使浮懸在液體中 的固體表面受到急劇破壞。我們常稱之為空化現象。
超聲波的應用具有以下的特點:
超聲波具有較好的指向性――頻率越高,指向性越強。這在諸如探傷和水下聲通訊等應用場合是主要的考慮因素。
頻率高時,相應地波長將變短,因而波長可與傳播超聲波的試樣材料的尺寸相比擬,甚至波長可遠小於試樣材料的尺寸.這在厚度尺寸很小的測量應用中以及在高解析度的探傷應用中是非常重要的。
超聲波用起來很安靜,人們聽不到它。這一點在高強度工作場合尤為重要。這些高強度的工作用可聞頻率的聲波來完成時往往更有效,然而遺憾的是,可聞聲波工作時所產生的雜訊令人難以忍受,有時甚至是對人體有害的。
⑵ 超聲波探傷和射線探傷的區別
超聲波探傷和射線探傷的區別
1、反射的特性,如遇到缺陷,缺陷的尺寸等於或大於超聲波波長時,則超聲波在缺陷上反射回來,探傷儀可將反射波顯示出來;如缺陷的尺寸甚至小於波長時,聲波將繞過射線而不能反射。
2、波聲的方向性好,頻率越高,方向性越好,以很窄的波束向介質中輻射,易於確定缺陷的位置。
3、超聲波的傳播能量大,如頻率為1MHZ(100赫茲)的超聲波所傳播的能量,相當於振幅相同而頻率為1000HZ(赫茲)的聲波的100萬倍。
特性分析
超聲波檢測還用於電阻焊的焊點強度的檢測。人耳可以聽見的波動,其頻率約在20Hz到20KHz之間,如果「波動」的頻率高於此范圍,則人類則無法聽見,特稱之為超音波。
「波動」即為物質中的粒子受外力作用時所產生的機械性振湯,例如將懸掛於彈簧下方的物體向下拉使彈簧伸長,然後將物體放開,則該物體受彈簧力的作用,產生一上下往復性的振動,其偏離靜止位置的移動與時間的關系,即為正弦波。
⑶ 鋼中缺陷的超聲波定性探傷
超聲波對於定性很難。如果是在鋼中缺陷超聲波比較放鬆。一般就是分層多些
⑷ 為什麼說超聲波的方向性好
「方向性」一般在聲學上的術語叫做輻射指向性或指向特性 (Dire 活塞聲源,這也是通常用來描述揚聲器、壓電換能器等具體應用的模型(約大,對應頻率越高)) ,常見定義是任意方向的聲壓幅值角度軸上的聲壓幅值之比,利用如上定義,可以在極坐標坐標中繪制聲源的輻射指向性圖案,以便直觀地反映指向性,比如:兩個同相小球源,(越大,對應頻率越高),4個等間距同相小球源組成的陣列 (越大,對應頻率越高,和上面提到的實際上一樣)再貼幾個C Mu的模型示例中有限元模擬揚聲器輻射的聲場分布圖,這個更加直觀能看出來輻射在空間中各角度的分布不是均勻的。從上面幾個示例可以觀察到,對於同樣形狀的組合聲源(多個點源組合而成的聲源),頻率越高的輻射聲場具有越復雜的指向性(周向上隨角度變化交替出現的極大極小值,一般稱主瓣旁瓣)。特別是像陣列聲源/活塞聲源這類模型,主瓣突出且寬度與頻率密切相關,在高頻時呈現極強的指向性。所謂超聲的輻射指向性好,就是指的這一特性。高頻聲輻射的這種指向特性能夠滿足一些特定應用場景的需求,比如相控陣技術 (Phased Array )、高能聚焦超聲 (High Intensity Focused Ultrasound, HIFU) 等。其中最常見的相控陣技術,聲吶、生物醫學超聲成像、超聲無損檢測、聲測井都在使用,當然還有電磁波的相控陣雷達/天線等等。
⑸ 為什麼超聲波的方向性好
超聲波的波長比平常人耳可分辨的聲音波長短得多,遇到物體容易產生反射,這就是其「方向性強」的原因。
⑹ 射線檢測和超聲波檢測的優缺點
射線檢測
利:不損傷被檢物,方便實用,可達到其他檢測手段無法達到的獨特檢測效果,使用面寬,底片長期存檔備查,便於分析事故,可以直觀的顯示缺陷圖像等。
弊;對人體有副作用甚至一定傷害,對其他敏感物體有不良作用,對環境有輻射污染;顯影定影液回收困難,直接排放會造成環境污染。
X射線探傷原理詳解
http://www.chinatesting.com.cn/gaoan/1/81.html
超聲波檢測
超聲波探傷優點是檢測厚度大、靈敏度高、速度快、成本低、對人體無害,能對缺陷進行定位和定量。超聲波探傷對缺陷的顯示不直觀,探傷技術難度大,容易受到主客觀因素影響,以及探傷結果不便於保存,超聲波檢測對工作表面要求平滑,要求富有經驗的檢驗人員才能辨別缺陷種類、適合於厚度較大的零件檢驗,使超聲波探傷也具有其局限性。
超聲波探傷儀的種類繁多,但脈沖反射式超聲波探傷儀應用最廣。一般在均勻材料中,缺陷的存在將造成材料不連續,這種不連續往往有造成聲阻抗的不一致,由反射定理我們知道,超聲波在兩種不同聲阻抗的介質的界面上會發生反射。反射回來的能量的大小與交界面兩邊介質聲阻抗的差異和交界面的取向、大小有關。脈沖反射式超聲波探傷儀就是根據這個原理設計的。
脈沖反射式超聲波探傷儀大部分都是A掃描式的,所謂A掃描顯示方式即顯示器的橫坐標是超聲波在被檢測材料中的傳播時間或者傳播距離,縱坐標是超聲波反射波的幅值。譬如,在一個工件中存在一個缺陷,由於缺陷的存在,造成了缺陷和材料之間形成了一個不同介質之間的交界面,交界面之間的聲阻抗不同,當發射的超聲波遇到這個界面之後就會發生反射,反射回來的能量又被探頭接收到,在顯示器屏幕中橫坐標的一定的位置就會顯示出來一個反射波的波形,橫坐標的這個位置就是缺陷波在被檢測材料中的深度。這個反射波的高度和形狀因不同的缺陷而不同,反映了缺陷的性質。
超聲波檢測網路
http://ke..com/view/1253433.htm
⑺ 超聲波對焊縫探傷時怎樣更好地對缺陷定性(如裂紋、未焊透、未融合等)
雖然超聲波探傷儀是需要一定的基礎的,但是能否准確的定性缺陷的種類和大小位置,這個也是要靠經驗的。
⑻ 超聲波什麼好它在水中有什麼特點
於可聽聲相比,超聲波具有方向性好.穿透能力強.易於獲得較集中的聲能等特點.因而有較廣泛的運用.
⑼ 超聲波是什麼意思
超聲波是一種頻率高於20000Hz(赫茲)的聲波,它的方向性好,反射能力強,易於獲得較集中的聲能,在水中傳播距離比空氣中遠,可用於測距、測速、清洗、焊接、碎石、殺菌消毒等。在醫學、軍事、工業、農業上有很多的應用。超聲波因其頻率下限超過人的聽覺上限而得名。
科學家們將每秒鍾振動的次數稱為聲音的頻率,它的單位是赫茲(Hz)。我們人類耳朵能聽到的聲波頻率為20Hz~20000Hz。因此,我們把頻率高於20000Hz的聲波稱為「超聲波」。通常用於醫學診斷的超聲波頻率為1MHz~30MHz。
(9)超聲波定性好是什麼意思擴展閱讀:
超聲波特點
1)超聲波在傳播時,波長短,方向性強,能量易於集中。
2)超聲波能在各種不同媒質中傳播,且可傳播足夠遠的距離。
3)超聲波與傳聲媒質的相互作用適中,易於攜帶有關傳聲媒質狀態的信息診斷或對傳聲媒質產生效用及治療。
4)超聲波可在氣體、液體、固體、固熔體等介質中有效傳播。
5)超聲波可傳遞能量。
6)超聲波會產生反射、干涉、疊加和共振現象。
⑽ 為什麼說超聲波的方向性好
在振幅相同的條件下,一個物體振動的能量與振動頻率成正比,超聲波在介質中傳播時,介質質點振動的頻率很高,因而能量很大.而且超聲波波長短,因此超聲波的衍射本領很差,它在均勻介質中能夠定向直線傳播,超聲波的波長越短,該特性就越顯著.(非原創,我也是網路的)