❶ 超声波探伤仪怎么使用如何操作
超声波探伤仪在焊缝探伤中怎么用?
1、探测面的修整:应清除焊接工作表面飞溅物、氧化皮、凹坑及锈蚀等,光洁度一般低于▽4。焊缝两侧探伤面的修整宽度一般为大于等于2KT+50mm,(K:探头K值,T:工件厚度)。一般的根据焊件母材选择K值为2.5探头。例如:待测工件母材厚度为10mm,那么就应在焊缝两侧各修磨100mm。
2、耦合剂的选择应考虑到粘度、流动性、附着力、对工件表面无腐蚀、易清洗,而且经济,综合以上因素选择浆糊作为耦合剂。
3、由于母材厚度较薄因此探测方向采用单面双侧进行。
4、由于板厚小于20mm所以采用水平定位法来调节仪器的扫描速度。
5、在探伤操作过程中采用粗探伤和精探伤。为了大概了解缺陷的有无和分布状态、定量、定位就是精探伤。使用锯齿形扫查、左右扫查、前后扫查、转角扫查、环绕扫查等几种扫查方式以便于发现各种不同的缺陷并且判断缺陷性质。
6、对探测结果进行记录,如发现内部缺陷对其进行评定分析。焊接对头内部缺陷分级应符合现行国家标准GB11345-89《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》的规定,来评判该焊否合格。如果发现有超标缺陷,向车间下达整改通知书,令其整改后进行复验直至合格。
❷ 数字超声波探伤仪操作步骤是什么
超声波在被检测材料中传播时,材料的声学特性和内部组织的变化对超声波的传播产生一定的影响,通过对超声波受影响程度和状况的探测了解材料性能和结构变化的技术称为超声检测。超声检测方法通常有穿透法、脉冲反射法、串列法等。
数字式超声波探伤仪通常是对被测物体(比如工业材料、人体)发射超声,然后利用其反射、多普勒效应、透射等来获取被测物体内部的信息并处理成图像。
超声波探伤仪其中多普勒效应法是利用超声在遇到运动的物体时发生的多普勒频移效应来得出该物体的运动方向和速度等特性;透射法则是通过分析超声穿透过被测物体之后的变化而得出物体的内部特性的,其应用目前还处于研制阶段;这里介绍的是目前应用最多的通过反射法来获取物体内部特性信息的方法。
反射法是基于超声在通过不同声阻抗组织界面时会发生较强反射的原理工作的,正如我们所知道,声波在从一种介质传播到另外一种介质的时候在两者之间的界面处会发生反射,而且介质之间的差别越大反射就会越大,所以我们可以对一个物体发射出穿透力强、能够直线传播的超声波, 超声波探伤仪 然后对反射回来的超声波进行接收并根据这些反射回来的超声波的先后、幅度等情况就可以判断出这个组织中含有的各种介质的大小、分布情况以及各种介质之间的对比差别程度等信息(其中反射回来的超声波的先后可以反映出反射界面离探测表面的距离,幅度则可以反映出介质的大小、对比差别程度等特性),超声波探伤仪从而判断出该被测物体是否有异常。
在这个过程中就涉及到很多方面的内容,包括超声波的产生、接收、信号转换和处理等。其中产生超声波的方法是通过电路产生激励电信号传给具有压电效应的晶体(比如石英、硫酸锂等),使其振动从而产生超声波;而接收反射回来的超声波的时候,这个压电晶体又会受到反射回来的声波的压力而产生电信号并传送给信号处理电路进行一系列的处理,超声波探伤仪最后形成图像供人们观察判断。
这里根据图像处理方法(也就是将得到的信号转换成什么形式的图像)的种类又可以分为A型显示、M型显示、B型显示、C型显示、F型显示等。
其中A型显示是将接收到的超声信号处理成波形图像,根据波形的形状可以看出被测物体里面是否有异常和缺陷在那里、有多大等, 超声波探伤仪主要用于工业检测;
M型显示是将一条经过辉度处理的探测信息按时间顺序展开形成一维的"空间多点运动时序图",适于观察内部处于运动状态的物体,超声波探伤仪如运动的脏器、动脉血管等;
B型显示是将并排很多条经过辉度处理的探测信息组合成的二维的、反映出被测物体内部断层切面的"解剖图像"(医院里使用的B超就是用这种原理做出来的),超声波探伤仪适于观察内部处于静态的物体;
而C型、F型显示现在用得比较少。
超声波探伤仪检测不但可以做到非常准确,而且相对其他检测方法来说更为方便、快捷,也不会对检测对象和操作者产生危害,所以受到了人们越来越普遍的欢迎,有着非常广阔的发展前景。
折叠特点
(1) 检测速度快,数字式超声波探伤仪一般都可自动检测、计算、记录,有些还能自动进行深度补偿和自动设置灵敏度,因此检测速度快、效率高。
(2)检测精度高,数字式超声波探伤仪对模拟信号进行高速数据采集、量化、计算和判别,其检测精度可高于传统仪器检测结果。
(3)记录和档案检测,数字式超声波探伤仪可以提供检测记录直至缺陷图像。
(4)可靠性高,稳定性好。数字式超声波探伤仪可全面、客观地采集和存储数据,并对采集到的数据进行实时处理或后处理,对信号进行时域、频域或图像分析,还可通过模式识别对工件质量进行分级,减少了人为因素的影响,提高了检索的可靠性和稳定性。可以实现的功能主要有:
a. 自动校准:自动测试探头的"零点"、"K值"、"前沿"及材料的"声速";
b. 自动显示缺陷回波位置如:深度d、水平p、距离s、波幅、当量dB、孔径ф值;
c. 自由切换标尺;
d. 自动录制探伤过程并可以进行动态回放;
e. 自动增益、回波包络、峰值记忆功能;
f. 探伤参数可自动测试或预置;
g. 数字抑制,不影响增益和线性;
h. 多个独立探伤通道,可自由输入并存储任意行业的探伤标准,现场探伤无需携带试块;
i. 可自由存储、回放波形及数据;
j. DAC、AVG曲线自动生成并可以分段制作,取样点不受限制,并可进行修正与补偿;
k. 自由输入各行业标准;
l. 与计算机通讯,实现计算机数据管理,并可导出Excel格式、A4纸张的探伤报告;
m. 实时时钟记录:实时探伤日期、时间的跟踪记录,并存储;
n. 增益补偿:表面粗糙度、曲面、厚工件远距离探伤等因素造成的Db衰减可进行修正;
所述以上功能都是模拟超声探伤仪无法实现的。
❸ 不锈钢板超声波探伤有哪些执行标准分别是哪些
超声波检测国家标准总汇
GB 3947-83 声学名词术语
GB/T1786-1990 锻制园并的超声波探伤方法 GB/T 2108-1980 薄钢板兰姆波探伤方法 GB/T2970-2004 厚钢板超声波检验方法 GB/T3310-1999
铜合金棒材超声波探伤方法
GB/T3389.2-1999 压电陶瓷材料性能测试方法纵向压电应变常数d33的静态测试 GB/T4162-1991 锻轧钢棒超声波检验方法
GB/T 4163-1984 不锈钢管超声波探伤方法(NDT,86-10)
GB/T5193-1985 钛及钛合金加工产品(横截面厚度≥13mm)超声波探伤方法(NDT,89-11)(eqv AMS 2631)
GB/T5777-1996 无缝钢管超声波探伤检验方法(eqv ISO9303:1989) GB/T6402-1991 钢锻件超声波检验方法
GB/T6427-1999 压电陶瓷振子频率温度稳定性的测试方法 GB/T6519-2000 变形铝合金产品超声波检验方法
GB/T7233-1987 铸钢件超声探伤及质量评级方法(NDT,89-9) GB/T7734-2004 复合钢板超声波检验方法
GB/T7736-2001 钢的低倍组织及缺陷超声波检验法(取代YB898-77) GB/T8361-2001 冷拉园钢表面超声波探伤方法(NDT,91-1) GB/T8651-2002 金属板材超声板波探伤方法
GB/T8652-1988 变形高强度钢超声波检验方法(NDT,90-2)
GB/T11259-1999 超声波检验用钢制对比试块的制作与校验方法(eqv ASTME428-92) GB/T11343-1989 接触式超声斜射探伤方法(WSTS,91-4) GB/T11344-1989 接触式超声波脉冲回波法测厚
GB/T11345-1989 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级(WSTS,91-2~3) GB/T 12604.1-2005 无损检测术语 超声检测 代替JB3111-82 GB/T12604.1-1990
GB/T 12604.4-2005
无损检测术语 声发射检测 代替JB3111-82 GB/T12604.4-1990
GB/T12969.1-1991 钛及钛合金管材超声波检验方法 GB/T13315-1991 锻钢冷轧工作辊超声波探伤方法 GB/T13316-1991 铸钢轧辊超声波探伤方法
GB/T15830-1995
钢制管道对接环焊缝超声波探伤方法和检验结果分级
GB/T18182-2000 金属压力容器声发射检测及结果评价方法
GB/T18256-2000 焊接钢管(埋弧焊除外)—用于确认水压密实性的超声波检测方法(eqv
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GB/T18329.1-2001 滑动轴承多层金属滑动轴承结合强度的超声波无损检验 GB/T18604-2001 用气体超声流量计测量天然气流量
GB/T18694-2002 无损检测 超声检验 探头及其声场的表征(eqv ISO10375:1997) GB/T 18696.1-2004 声学 阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量第1部分:驻波比法 GB/T18852-2002 无损检测 超声检验 测量接触探头声束特性的参考试块和方法(ISO12715:1999, IDT)
GB/T 19799.1-2005 无损检测 超声检测 1号校准试块
GB/T 19799.2-2005
无损检测 超声检测 2号校准试块
GB/T 19800-2005 无损检测 声发射检测 换能器的一级校准 GB/T 19801-2005 无损检测 声发射检测声发射传感器的二级校准 GJB593.1-1988 无损检测质量控制规范超声纵波和横波检验 GJB1038.1-1990 纤维增强塑料无损检验方法--超声波检验 GJB1076-1991 穿甲弹用钨基高密度合金棒超声波探伤方法 GJB1580-1993 变形金属超声波检验方法 GJB2044-1994 钛合金压力容器声发射检测方法 GJB1538-1992 飞机结构件用TC4 钛合金棒材规范 GJB3384-1998 金属薄板兰姆波检验方法 GJB3538-1999 变形铝合金棒材超声波检验方法
ZBY 230-84
A型脉冲反射式超声探伤仪通用技术条件(NDT,87-4/84版)(已被JB/T10061-1999代替)
ZBY 231-84
超声探伤仪用探头性能测试方法(NDT,87-5/84版)(已被JB/T10062-1999代替)
ZBY 232-84 超声探伤用1号标准试块技术条件(NDT,87-6/84版)(已被JB/T10063-1999代替)
ZBY 344-85 超声探伤用探头型号命名方法(NDT,87-6) ZBY 345-85 超声探伤仪用刻度板(NDT,87-6)
ZB G93 004-87 尿素高压设备制造检验方法--不锈钢带极自动堆焊层超声波检验 ZB J04 001-87
A型脉冲反射式超声探伤系统工作性能测试方法(NDT,88-6)(已被
B/T9214-1999代替)
ZB J74 003-88 压力容器用钢板超声波探伤(已废止) ZB J26 002-89 圆柱螺旋压缩弹簧超声波探伤方法
ZB J32 004-88 大型锻造曲轴超声波检验(已被JB/T9020-1999代替) ZB U05 008-90 船用锻钢件超声波探伤
ZB K54 010-89 汽轮机铸钢件超声波探伤及质量分级方法 ZB N77 001-90 超声测厚仪通用技术条件 ZB N71 009-89 超声硬度计技术条件
ZB E98 001-88 常压钢质油罐焊缝超声波探伤(NDT,90-1)(已被JB/T9212-1999代替) SDJ 67-83 水电部电力建设施工及验收技术规范:管道焊缝超声波检验篇 QJ 912-1985 复合固体推进剂药条燃速的水下声发射测定方法 QJ 1269-87 金属薄板兰姆波探伤方法 QJ1274-1987 玻璃钢层压板超声波检测方法 QJ 1629-1989 钛合金气瓶声发射检测方法
QJ 1657-1989 固体火箭发动机玻璃纤维缠绕燃烧室壳体超声波探伤方法 QJ 1707-1989 金属及其制品的脉冲反射式超声波测厚方法 QJ2252-1992 高温合金锻件超声波探伤方法及质量分级标准 QJ 2914-1997 复合材料结构声发射检测方法 CB 827-1975 船体焊缝超声波探伤
CB 3178-1983 民用船舶钢焊缝超声波探伤评级标准 CB/Z211-1984 船用金属复合材料超声波探伤工艺规程 CB1134-1985 BFe30-1-1管材的超声波探伤方法 CB/T 3907-1999 船用锻钢件超声波探伤
CB/T3559-1994 船舶钢焊缝手工超声波探伤工艺和质量分级 CB/T 3177-1994 船舶钢焊缝射线照相和超声波检查规则 TB 1989-87 机车车辆厂,段修车轴超声波探伤方法 TB 1558-84 对焊焊缝超声波探伤 TB 1606-1985 球墨铸铁曲轴超声波探伤 TB 2046-1989 机车新制轮箍超声波探伤方法
TB 2049-1989 机车车辆车轴厂、段修超声波探伤标准试块 TB/T1618-2001 机车车辆车轴超声波检验
TB/T 1659-1985 内燃机车柴油机钢背铝基合金双金属轴瓦超声波探伤 TB/T2327-1992
高锰钢辙叉超声波探伤方法
❹ 数字式超声波探伤仪使用方法
数字超声波探伤仪操作步骤:一、开机。
二、看工件,选择合适探头。
三、打开预先保存通道。
四、设置声程。
五、调整增益。
六,【定量】——冻结当前屏幕,按【+】(后移)或【—】(前移)移动黄色光标(黄点)到所要缺陷波顶端,此时Sa值就是该缺陷波位置。再按【定量】
1次恢复采集
七,【退格】——为 删除
八,【回车】——为 确定
九,【返回】——为 返回上一菜单
十,【输入法】——为 输入大小写字母,保存波形数据的文件名需要字母时用
十一,【Sa】――距离 【Xa】――水平 【Ya】――深度
【幅a】――红色波的高度 【 RLa】――缺陷当量值或缺陷dB值
❺ 不锈钢能用超声波探伤仪检测吗
超声波探伤仪主要就是针对钢铁进行检查的,不过不锈钢的厚度最好不要低于4mm,因为太薄会影响波形,对测量结果有影响。 常规探头可以使用的。
❻ 怎么用超声波测厚仪测量金属复合板的厚度
一、使用方法:
1.在一点处用探头进行两次测厚,在两次测量中探头的分割面要互为90°,取较小值为被测工件厚度值。
2.30mm 多点测量法:当测量值不稳定时,以一个测定点为中心,在直径约为30mm 的圆内进行多次测量,取最小值为被测工件厚度值。
二、超声波测厚仪简单介绍:
超声波测厚仪是采用最新的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行厚度测量,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作精确测量。
本测厚仪采用脉冲反射超声波测量原理,适用于超声波能以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量。此仪器可对各种板材和各种加工零件作精确测量。可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
❼ 超声波测厚仪使用知识,具体要怎么操作
超声波测厚仪主要功能
1.简单易操作的参数配置界面
2.可调整的实时A扫描,可调整增益、闸门、消隐、范围、平移等参数
3.实时B扫描功能,显示工件的剖面图,用于观察被测工件的底面轮廓
4.数值视图,用大数字显示厚度值
5.厚度报警:可设置厚度界限,对界限外的测量值自动报警
6.最值模式:捕获测量过程中的最大最小值
7.差值模式:获得当前测厚值与标称厚度之差以及差值与标称厚度的百分比
8.支持毫米和英寸两种厚度单位
9.用户可选的测量分辨率米制X.XX和X.X,英制为X.XXX和X.XX
10.用户可选的波形样式:外形线或填充
11.用户可选的整流模式:射频,倒相射频,全波,负半波,正半波
12.多种语言界面可选
13.待机时间:超长待机,长达35小时
超声波测厚仪的测量方法
1.单点测量法在被测体上任一点,利用探头进行测量,显示值即为厚度值。
2.两点测量法在被测体的同一点用探头进行两次测量,在第二次测量中,探头的分割面成 90°,取两次测量中的较小值为厚度值。
3.多点测量法当测量值不稳定时,以一个测定点为中心,在直径约为 30mm 的圆内进行多次测量,取最小值为厚度值。
4.连续测量法用单点测量法,沿指定线路连续测量,其间隔不小于 5mm,取其中最小值为厚度值。
管壁测量
测量时,探头分割面可分别沿管材的轴线或垂直管材的轴线测量,此时屏幕上的读数将有规则的变化,选择读数中的最小值作为材料的准确厚度。若管径大时,应在垂直轴线的方向测量,管径小时,则选择沿着轴线方向和垂直轴线方向两种测量方法,取读数中的最小值作为工件的厚度值。
铸件测量
铸件材料的测量有其特殊性。铸件材料的晶粒比较粗大,组织不够致密,再加上往往处于毛面状态就进行测量,因此使测量遇到较大的困难。参考资料超声波测厚仪
❽ 非金属超声波检测仪的操作规程
1、 打开包装箱取出本仪器后,应从外观上检 放大器工作频率范围选择 在仪器内部的 2DT1 印制板上设有工作频率开关。仪器出厂时置于【2】位置,工 作放大器工作频率范围为 10-200kHz,适应混凝土构件及实际工程的检测。 当检测件较薄时, 使用探头频率高于 200kHz 时,可打开机箱盖板,将 2DT1 印制板上转换开关扳向【1】位置, 这时放大器的工作频率范围为 10kHz-1MHz。
2、 本仪器适用电源电压:交流 198-242V;直流 22-26V。使用时供电电压应符合规定 数值,如超过应外加稳压装置使其满足要求。在仪器后面板装有三芯交流电源插座,二芯直 流电源插座以及交直流供电转换开关。当使用交流 220V 时将转换开关拨至“AC” ,用直流 供电时开关拨至“DC” 。 1、复式时标的调节 后面板 【时标】开关置于 【接】 位置时,荧光屏基线上可以看到长短相间的时标列, 其中,短幅度的时标每个间隔为 10μs,长幅度的时标每个间隔为 100μs。如图 1。当不用 复式时标时,将开关置于【断】处。接收探头直接耦合,读下时间读数 t1,然后将发射、接收探头耦合至试件两端,读下时间 读数 t2,则超声波脉冲在试件中的传播时间为 t = t1 - t2 发射电压的调节 面板上的【发射电压 V】分 0 v、200 v、500 v、1000v 三档。当检测的试件较厚 或试件材料对超声波的衰减严重时,应选择较高的发射电压档;反之,可用较低的发射电压 档,在装卸发射探头或不进行测试时,应将开关旋至【0】档。
2、发射 接收 当需要展宽接收波的波形时,应当减少扫描宽度,同时适当加大延迟,使接收波显 示在荧光屏上的适当位置。扫描宽度越小,波形可以展得越宽。当扫描宽度一定时,增大扫 描延迟,接收波在荧光屏上将自右向左移动,如图 3: 扫描延迟加大时 【调零】的调节 面板上的【调零】装置,是为了扣除检测过程中的“零读数”to 而设置的,扣 除方法是:当电缆长度、探头已定且 to < 7.5 μs 时,可用一根已知超声波穿透时间的参 考棒作为检测试件,用小螺丝刀旋转【调零】装置,使仪器读测的穿透时间与参考棒上标称 时间一致。这样,当用同样长度的电缆,同样频率的探头以及同样耦合条件来检测试件时, 仪器上的时间读数即为扣除了“零读数”后超声波在试件中的实际传播时间。当电缆长度、 探头频率已定,to > 7.5 μs 时,先将【调零】旋钮顺时针方向旋至最大,然后将发射 1、 扫描延迟的调节 面板上的【粗调】 、 【细调】【精调】为扫描延迟旋钮, 、 顺时针方向旋转时延迟增大, 反之减少。 【粗调】【细调】【精调】总的延迟时间范围为 180-3500μs,其中【精调】的 、 、 延迟范围为 10μs。由于超声波发射时刻总是滞后于同步 200μs,所以当【粗调】【细调】 、 、 【精调】反时针方向旋转至最小时,可以在荧光屏上显示出发射信号。 为了同时在荧光屏上显示出发射和接收信号,除了应把【粗调】【细调】【精调】 、 、 反时针旋转至最小外,尚须适当加大扫描宽度,试件越大,扫描宽度也应越大,发射接收当需要展宽接收波的波形时,应当减少扫描宽度,同时适当加大延迟,使接收波显 示在荧光屏上的适当位置。扫描宽度越小,波形可以展得越宽。当扫描宽度一定时,增大扫 描延迟,接收波在荧光屏上将自右向左移动,扫描延迟加大时 【调零】的调节 面板上的【调零】装置,是为了扣除检测过程中的“零读数”to 而设置的,扣 除方法是:当电缆长度、探头已定且 to < 7.5 μs 时,可用一根已知超声波穿透时间的参 考棒作为检测试件,用小螺丝刀旋转【调零】装置,使仪器读测的穿透时间与参考棒上标称 时间一致。这样,当用同样长度的电缆,同样频率的探头以及同样耦合条件来检测试件时, 仪器上的时间读数即为扣除了“零读数”后超声波在试件中的实际传播时间。当电缆长度、 探头频率已定,to > 7.5 μs 时,先将【调零】旋钮顺时针方向旋至最大,然后将发射、查各旋钮、开关、螺钉是否紧固、完整 无损、然后进行通电检查。
2、接收探头直接耦合,读下时间读数 t1,然后将发射、接收探头耦合至试件两端,读下时间 读数 t2,则超声波脉冲在试件中的传播时间为 t = t1 - t2 发射电压的调节 面板上的【发射电压 V】分 0 v、200 v、500 v、1000v 三档。当检测的试件较厚 或试件材料对超声波的衰减严重时,应选择较高的发射电压档;反之,可用较低的发射电压 档,在装卸发射探头或不进行测试时,应将开关旋至【0】档。
3、 【同步输出】【接收输出】的应用 、 仪器后面板设置【同步输出】【接收输出】插座。前者提供同步输出信号,一则 、 可以在必要时外接示波器监测该机的同步系统工作是否正常, 二则当外接示波器检查仪器各 系统的信号时, 可以作为示波器的外触发同步信号, 以便使要检查的信号能稳定地显示在外 接示波器上。后者提供接收输出信号,以便必要时将该信号输给有关测量仪器,作为分析之 用。 (如输给频谱分析仪,作为频谱分析之用) 。 1、 测量原理: 用黄油或其它耦合剂使探头与被测介质良好接触, 如果被测介质长 度 L 为已知,那么只要测出从发射至接收之间的传播时间 t ,则声速 c 由下式决定: c = L / t ; L-被测介质的长度(m) ; t-超声脉冲在试件中的传播时间(s) 。 c-超声波传播速度(m/s) 实际上仪器上读得的超声脉冲传播时间 t’> t ,即: t’= t + t 0 这里的 t0 即为零读数,零读数的产生是因为仪器、电缆、探头中有种种电延时和声延 时,故即使发射、 接收探头直接耦合, 仪器仍有一定的时间读数,这就是零读数。它随仪器、 电缆长度、换能器以及读时方法而异。所以在测试中必须设法扣除。
2、 时间读测方式 时间读测方式有三种即: 游标法读数、 “手动” 整形自动读数, 复式时标读数。 前两种可以参照“【调零】的调节”中所述的方法扣除和 t0,第三种则必须采用其它手 段来扣除 t0,现详细分述如下:
① 游标读数法,数码显示 将面板上的【计数】开关拨向【手动】档,根据检测试件的厚薄,材料的衰 减情况,选择合适的发射电压和扫描宽度。调节扫描延迟旋钮,使接收波显示在荧光屏上的 适当位置,调节【衰减 dB】和【增益】旋钮,使接收波首波高度为 8 格,然后旋转【微调】 旋钮(即改变标记脉冲的位置)使脉冲的后沿对准接收波的首波前沿,则数码显示器上显示 的数字即为超声波脉冲的传播时间 t, (注意:此处 t 已扣除 t0,下同) 。有时为了调节方便, 也可先旋动【微调】旋钮,置标记脉冲后沿于荧光屏偏左的适当位置,然后再调节扫描延迟 旋钮, 使接收波的首波前沿对准标记脉冲的后沿, 则数码显示器上显示的数字为超声波脉冲 的传播时间。
② 整形自动读数,数码显示 将面板上【计数】开关拨向【自动】档,扫描宽度和发射电压的选择同①, 使接收波显示在荧光屏上适当的位置,调节【衰减 dB】和【增益】旋钮,使接收波的首波 高度为 8 格,然后把衰减量减去 10dB,此时显示器上显示的数码即为超声波脉冲的传播时 间。 应当加强指出, 自动读数总比手动读数大。 而且这一差值的大小与测试距离、 探头频率、 接收灵敏度等都有直接关系。一般来讲,在测试距离、探头频率已定的条件下,提高接收灵 敏度可以缩小自动读数的差异。因此这种使用方法只能作为参考。
③ 复式时标读数 当数显系统出现故障时,亦可采用复式时标配合面板上的【精调】旋钮,以及 显示波形来读测传播时间,作为临时应急措施。把后面板【时标】开关拨向【接】 ,荧光屏 上即显示出时标脉冲。把扫描延迟【粗调】【细调】逆时针旋至最小, 、 【精调】逆时针方向 旋至零刻度线上。这时荧光屏上将显示出发射脉冲。置【扫描宽度】开关于适当档位,使标 记脉冲后沿对准发射脉冲的前沿,如图 4a 所示,则传播时间为 t = t1 + t2,由时标读得 (20μs) ;调节扫描延迟,使接收波之前的 10μs 时标对准标记脉冲后沿,如图 4b 所示, 然后调节【精调】刻度旋钮,将接收波前沿对准标记脉冲后沿,如图 4c 所示,这时转过的 刻度即为 t2 的值。发射 接收 a t1 接收 t2 b t2 接收 c 图 4 复式时标读数 必须强调指出,用复式时标法测得 t’=t + t0。包含了超声脉冲的传播时间和零读数 t0, 即 t’=t + t0。因此必须用有关方法另外测出 t0 然后才能求出超声脉冲的传播时间 t = t’- t0。 1、 衰减器的调节:衰减器总衰减量为 80dB,分 0.5dB×2,1dB×9(个位档) , 10dB×7(十位档)三种档级连续可调。0.5dB 档由两个拨开关转换,当任一开关拨上时, 衰减量为 0.5dB,拨下为 0dB;个位、十位档级分别采用 10 位及 8 位按键转换开关,按键上 方标称的数字表示按该键按下时的衰减量。 使用时, 个位、 十位档按键均应有一个键按下 ,才能使衰减档级接通。不然,衰减器就变成断路,接收信号无法送至接收放大 器,造成没有接收信号显示。衰减器的读数是三个档级读数的总和。例如:0.5dB 档有一个 开关拨上,个位档级的“2”键按下,十位档的“40”键下,此时,衰减器的读数为 42.5dB。
2、衰减器有两方面的应用。一是对接收到的强信号进行衰减,获得适当的幅度, 送至接收放大器, 减少强信号造成的失真。 二是用来比较两种不同材质的工件对声波的衰减。
3、比较测量
① 取一参考试件。将发射、接收探头良好地接触于试件两端,调节扫描延迟旋 钮,使接收信号显示在荧光屏上。调节【增益】旋钮,使接收信号第一个波形有较大的振幅 (如 4 格) ,读取此时的衰减量 d1,并保持【增益】旋钮位置不变。
② 将发射、接收探头良好地接触于待比较的试件两端,调节扫描延迟,使接收 信号显示在荧光屏上。调整衰减器的档位,使接收信号第一个波的幅度仍为 4 格,读取此时 的衰减量 d2,则△d=d2-d1 即为待比较的试件相对于参考试件的衰减量。 1、当探测件较大,探头线较长时,为了提高接收放大器输入端的信噪比,可采用 前置放大器。
2、 前置放大器的安装: 使用前应将前置放大器盖板打开, 按照规定极性装入二只 Y1154 锌银扣式电池,然后装回盖板。
3、 前置放大器的连接与使用:将前置放大器的【输入】插座通过 1m 的连接电缆 接至探头的插座; 【输出】插座通过连接电缆接于仪器面板上的【收】插座。 注意:发射输出电缆线,不得误接前置放大器的插座,防止损坏前置放大器!打开侧面 的电源开关(开关置于【开】位置) ,前置放大器即处于工作状态。不用时应将电源关闭。 如果估计在较长时间内不使用前置放大器时,应将里面的电池取出,以免霉锈。