其它超声检测.ppt
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1、2-3 超声检测新技术2-3-1 电磁超声检测 当金属材料处于毛面状态、高温状态以及具有氧化皮表面时,采用常用的压电换能器来进行检测比较困难,这是由于很难实现正常的耦合。在接触法超声检测时,毛面需要加工打磨,以符合一定表面粗糙度的要求。,而高温状态又往往使压电晶片即使在居里点以下也很难正常工作。液浸法虽对部分毛面探伤有所改善广但对高温状态由于工件使液体汽化也难以应用。接触法也难以实观高速探伤,特别对有氧化皮覆盖的材料,不但耦合时损耗能量极大,而且也不稳定。,对横波换能器来说,由于难以与工件耦合,使它在超声检测中的应用大大受到限制。在理论上,SH横波对检测奥氏体不锈钢焊缝有效,但液体耦合剂传播横
2、波有困难。因此,希望能有一种非接触式的、损耗比较低的超声检测方法。,电磁超声有可能用来解决上述问题,它的依据是电磁学与超声学的结合,它综合了电磁感应和金属中超声波产生等原理而获得的。与涡流法相同,根据法拉第电磁感应定律,当金属表面存在交变电流线圈时,金属表面将感生涡流,其频率与线圈内电流的频率一致。,任何一个载有电流的导体放在磁场中都将受到力的作用,力的大小与导体的长度、导体中电流、导体所处位置磁场以及导体与磁场的夹角的正弦成正比,如下式所示式中 A-常数,F-导体所受力,I导体中电流,H-导体所处的磁场强度,L-导体长度,-导体和磁场间的夹角,力 F 的方向垂直于电流 I 和磁场 H 所决定
3、的平面,可用左手法则来确定。如果磁场 H 的方向不变,那末线圈上所受力的变化完全由线圈中电流的方向而定。当线圈通过交变电流时,此力也将是交变的,而且其频率与线圈中电流的频率一样。,由此可知,在交变的磁场中,金属导体内将产生涡流。在产生涡流的同时,任何一个电流在磁场中都将受到力的作用。因此金属介质在交变应力的作用下将产生应力波,超声频范围的应力波即为超声波。,当把表面载有交变电流的金属导体放在一个固定的磁场内时,在金属表面的涡流透入深度内的质点将承受交变力。该力使透入深度内的质点产生振动,致使在金属中产生超声波。与此相反,由于这种效应的可逆性,返回声压使质点的振动在磁场的作用下,也会使涡流线圈两
4、端的电压发生变化。,可以通过适当的接收装置进行接收,然后经过放大进行显示,用这种方法激发和接收的超声波称为电磁超声。在此方法中,超声换能器已不单是通有交变电流的线圈以及外部固定磁场的组合体。而金属表面也是换能器的一个组成部分,电声的转换是靠金属表面来完成的。,由于电磁超声只能在导电介质中才能产生,因此它也只能用于导电材料工件。根据上述原理,可以在金属材料中激发出不同波型的超声波。因为当改变线圈内电流方向时,放在固体磁场中的线圈各部分的受力方向发生改变。而同一线圈放在不同取向的磁场中时,线圈的受力方向又会发生变化。,(1)金属中纵波的产生 图a是一种激发纵波的示意图,扁平的涡流线圈贴近于金属表面
5、,磁铁放置位置促使金属内的磁力线平行于金属表面。,当线圈内通以高频电流时,将在金属表面感应出涡流,而且涡流平面与磁力线平行,在磁场作用下,涡流上将受一个力的作用。,例如某时刻质点受力向上,半个周期后受力向下。质点在此力作用下产生一个与作用力方向一致的弹性波,该弹性波为纵波。,(2)金属中横波的产生图b是一种激发横波的示意图,磁力线垂直于金属表面,当涡流线圈通以高频电流时,作用在涡流上的力平行于金属表面。,某时刻涡流如图,此时质点受力向右,半个周期后受力向左。质点在此力的作用下产生与作用力垂直的弹性波,该弹性波为横波。,(3)斜声束的激发 用电磁方法对纵波和横波的激发,这两种波的主声束在金属中部
6、垂直于金属表面。为了获得不同入射角的超声束,可把若干小线圈置于同一恒定磁场中。按照不同延时顺序激发各个小线圈,整个声束波前与金属表面将产生一个夹角,于是获得了一束具有一定入射角的超声束。,改变小线圈之间位置(间距)、几何尺寸和延迟时间,就可以改变声束入射角大小。当这一角度大到一定程度时,也可以对不同被检对象激发出板波和表面波。,(4)聚焦声束的激发 在平的金属表面上,电磁超声方法一般很难激发聚焦声束,但当金属面是圆弧形时,很容易获得聚焦声束。这是因为涡流在金属圆弧表面各点所受的力将不在同一个方向上,所产生的超声波束将出现聚焦。,并且这一聚焦声束的焦距为曲率半径R,即焦点落在圆心上。因此,用这种
7、方法产生的聚焦声束的聚焦情况和焦点都是由工件的表面曲率所决定的。,(5)电磁超声的接收 与声束和金属表面的取向有关,因为只有导体切割磁力线时,才能在导体中感生产生涡流,是磁场对质点垂直振动作功的结果。而接收线圈两端所感应的电信号的幅度则将正比于涡流强度,并与声束入射方向和金属表面法线间的夹角有关。,因此,当接收金属中的返回超声波时,电磁接收探头将不是“接收”某一给定的波型的波。而是接收金属表面上由超声波所引起的质点振动、在某一给定方向上的分量。,(6)影响电磁超声系统灵敏度的因素 电磁超声系统的能量转换十分复杂,影响因素很多,一般认为影响电磁超声系统的因素与线圈两端输出电压U有关,经验公式为式
8、中 I-发射线圈电流,n1-发射线圈匝数,n2-接收线圈的匝数,B-外磁场磁感应强度,-金属表面电导率,D-线圈几何因素,h-线圈与工件间距离,Z-工件特性阻抗,从上式可见,电磁超声系统的灵敏度不但受发射功率、接收线圈匝数和恒定外磁场的影响,也与工件电导率、磁导率和声阻抗等有关。因此,电磁超声对不同工件有不同的灵敏度。,在通常情况下,电磁超声的灵敏度比压电超声(PZT)低40dB左右。然而,当工件表面存在有磁性氧化皮(Fe3O4)时则情况正好相反,在最好的情况下,电磁超声可比压电超声的灵敏度高40dB左右。不过工件表面氧化皮并不都很均匀,有的甚至斑剥脱落。若要利用这种特性,可以人为地在工件表面
9、涂刷某些含磁性氧化皮的涂层。,电磁超声检测的优点是能激发出SH横波,对核电站中用得比较多的奥氏体不锈钢焊缝特别合适,是一般超声换能器不可能做到的。目前用得比较好的电磁超声换能器的频率为2MHz,发出SH横波,折射角为45o,采用信号均值法来降低噪声、提高信噪比。,2-3-2奥氏体不锈钢焊缝的超声检测 奥氏体不锈钢焊缝晶粒粗大和各向异性,不能采用一般的超声方法进行无损检测。但是由于奥氏体不锈钢的断裂韧性高、抗蠕变和抗腐蚀性能好等优点,应用愈来愈广泛。在核电站和化工厂,奥氏体不锈钢焊缝用在重要的部位。为确保安全,超声检测必不可少。,奥氏体不锈钢对超声检测来说是一种弹性非均质材料,显著影响超声波在工
10、件中的传播。在弹性非均质材料中,尽管传声时晶界散射较大,但当晶粒尺寸达到一定程度,声散射才会严重影响超声的正常检测。也就是说,材料的弹性非均质性是影响超声检测的基本因素,而晶粒大小又是影响超声检测的必要条件。,当材料的晶粒直径接近波长的1/5时,弹性非均质材料的超声检测就比较困难。例如当超声频率为2MHz时,由于钢中横波声速为3230m/s,波长约1.6mm。当晶粒直径达到0.8mm时就无法进行超声检测。而很多奥氏体不锈钢焊缝的平均晶粒直径一般大于0.5mm、长度往往超过10mm,因此很难用一般横波斜探头进行超声检测。,降低横波频率,从2MHz降低到1MHz,虽然超声波长相对晶粒直径有所改善,
11、但声束容易发散和造成假信号。分割型双晶片探头的聚焦作用有利于提高信噪比,最先被用于粗晶材料的检测。但该探头覆盖深度仅约15mm,超过此范围声束很快发散。例如对厚60mm奥氏体不锈钢焊缝,需要四个探头,表面区采用70o折射角探头,后面依次为65o、60o和45o折射角探头。,粗晶材料超声检测中经常遇到的另一个问题是出现假信号,这是由于工件内部粗晶晶粒的界面反射回波叠加累积而成。采用高阻尼窄脉冲探头,可降低探头的信噪比即改善粗晶材料散射,同时还能消除假信号。高阻尼窄脉冲探头的另一个优点是有非常好的近场分辨率。,中心频率22.5MHz的窄脉冲探头适用于壁厚960mm粗晶材料,中心频率0.51MHz的
12、窄脉冲探头可用于壁厚6090mm奥氏体钢焊缝。而最重要的措施是改善超声换能器的性能,也就是上面提到的窄脉冲纵波探头,对奥氏体不锈钢焊缝则需要采用窄脉冲纵波斜探头。,与一般常用的横波探头相比,纵波斜探头的入射角要小得多,不能采用与普通横波斜探头相似的斜楔。否则界面反射波将回到压电晶片,形成干扰杂波,影响探头的盲区和信噪比,一般是采用加高有机玻璃斜楔来减小界面反射波的影响。,2-5-5 超声成象技术 在超声检测工作中如何能够直观地了解缺陷的形状,用声来观察不透光物体的内部结构是人们早已感兴趣的问题。由于微处理机技术的迅猛发展,为超声成象技术开辟了广阔前景。,(1)P扫描成象 P扫描的意思是投影图象
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