超声波探伤幻灯片课件第二章超声波探伤物理基础.ppt
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1、第一章 超声波探伤的物理基础,黄新超河南省锅炉压力容器安全检测研究院2010年4月,第一章 超声波检测的物理基础,超声波是一种机械波,是机械振动在介质中的传播。该章主要涉及几何声学和物理声学的基本定律和概念。几何声学:反射定律、折射定律、波形转换。物理声学:波的叠加、干涉、衍射等,1 振动与波动,11振动 物体沿着直线或曲线在某一平衡位置附近作往复周期性的运动,称为机械振动.振动产生的必要条件:一是,物体一旦离开平衡位置,就会受到回复力的作用;二是阻力足够小。全振动:物体受到一定力的作用,离开平衡位置,产生一个位移;该力消失后,在回复力的作用下,将向平衡位置移动,到达平衡位置时,它并没有停止,
2、而是越过平衡位置运动到相反方向的最大位移;然后,再向平衡位置移动。,振动的表示:可用周期和频率表示振动的快慢;用振幅表示振动的强弱。周期T 振动物体完成一次全振动所需要的时间,称为振动周期.单位:秒(S)频率f 振动特物体在单位时间内完成全振动的次数,称为振动频率.单位:赫兹(Hz)振幅A 振动物体离开平衡位置的最大距离。,简谐振动 最简单最基本的直线振动称为谐振.其特点是物体受到的回复力大小与位移成正比,其方向总是指向平衡位置.,图1.1 质点谐振动参考图,质点谐振动等效图,简谐振动方程 质点的水平位移和时间t的关系式:y=Acos(t+)其中:A:振幅,最大水平位移:圆频率,=2f=2/T
3、:初相位,即t=0时质点的相位 t+:质点在t时刻的相位 简谐振动方程描述了谐振动物体在任意时刻的位移情况。,阻尼振动在机械系统振动时,由于受到摩擦力或其他阻力的作用,系统的能量会不断损耗,质量振动的振幅逐渐减小,以至于振动停止。所以,阻尼振动是一个比较普遍情况,也称为衰减振动。(不符合机械能守恒),受迫振动由于振动系统内部的阻尼作用,能量逐渐消耗,因初始激发引起的自由振动,将因为能量逐渐损耗,振动逐渐减弱,以至运动停止。要维持振动必须由另一系统不断给以激发,即不断地补充能量,这种由外加作用维持的振动,称为强迫振动。(不符合机械能守恒)y=Acos(Pt+)其中:A:振幅,最大水平位移 P:策
4、动力的圆频率T:初相位,12波动 振动的传播过程,成为波动。波动分为机械波和电磁波两大类。机械波是机械振动在弹性介质中的传播过程。如水波、声波、超声波等。电磁波是交变电磁场在空间的传播过程。如无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、射线等。超声波是机械波,因此下面只讨论机械波。,物质的弹性模型,弹性介质:这种质点间以弹性力联系在一起的介质称为弹性介质。一般固体、液体、气体都可视为弹性介质。机械波的产生:弹性介质中的一个质点的振动就会引起邻近质点的振动,邻近质点的振动又会引起较远质点的振动,于是振动就以一定的速度由近及远地向各个方向传播开来,从而就形成了机械波。,机械波:是机械振动在弹性介质中
5、的传播过程.机械波必须具备以下两个条件:1)要有作机械振动的波源;2)能传播机械振动的弹性介质。振动与波动是互相关联的,振动是产生波动的根源,波动是振动状态的传播。波动中介质各质点并不随波前进,只是以交变的振动速度在各自的平衡位置附近往复运动。波动是振动状态的传播过程,也是振动能量的传播过程。这种能量的传播,不是靠质点的迁移来实现的,而是由各质点的位移连续变化来逐渐传播出去的。,机械波的主要物理量 波长:单位:mm、m 同一波线上相邻两振动相位相同的质点间的距离.或者说:沿着波的传播方向,两个相邻的同相位质点间的距离。频率:f 单位:赫兹(Hz)波动过程中,任一给定点在1秒钟内所通过的完整波的
6、个数.波速:C 单位:m/s km/s 波动中,波在单位时间内所传播的距离称为波速.,C=f 或=C/f波长与波速成正比,与频率成反比。当频率一定时,波速愈大,波长就愈长;当波速一定时,频率愈低,波长就愈长。,2 波的类型,1、根据质点的振动方向分类 根据波动传播时介质质点的振动方向相对于波的传播方向的不同,可将波动分为纵波、横波、表面波和板波等.纵波:介质中质点的振动方向和波的传播方向平行。用 L 表示,又称压缩波或疏密波。当介质质点受到交变正应力作用时,质点之间产生相应的伸缩形变,从而形成纵波。这时介质质点疏密相间,故纵波又称为压缩波或疏密波。,凡能承受拉伸或压缩应力的介质都能传播纵波。所
7、以,纵波可以在固体、液体和气体中传播。,横波:介质中质点的振动方向和波的传播方向垂直。用S 表示 当介质质点受到交变的剪切应力作用时,产生切变变形,从而形成横波。只有固体能够承受剪切应力,液体和气体不能承受剪切应力,因此,横波只能在固体介质中传播,不能在液体和气体中传播。,表面波:当介质表面受到交变应力作用时,产生沿介质表面传播的波。用R表示,表面波是瑞利在1887年首次提出的,因此,表面波又称瑞利波。,表面波在介质表面传播时,质点作椭圆运动,椭圆长轴垂直于波的传播方向,短轴平行于波的传播方向。椭圆运动可以视为纵向振动与横向振动的合成,即纵波和横波的合成。所以,表面波和横波一样,只能在固体介质
8、中传播,不能在液体和气体中传播。表面波只能在固体表面传播。表面波的能量随传播深度的增加而迅速减弱。一般认为,表面波检测只能发现距工件表面两倍波长深度范围内的缺陷。,各 种 类 型 波 的 比 较,2、按波的形状分类 波的形状(波形)是指波阵面的形状。波阵面:同一时刻,介质中振动相位相同的所有质点所联成的面称为波阵面。波 前:某一时刻,波动所到达的空间各点联成的面积称为波前。波 线:波的传播方向称为为波线。由以上定义可知,波前是最前面的波阵面。任意时刻,波前只有一个,而波阵面却有很多。在各向同性的介质中,波线恒垂直于波阵面或波前。据波阵面形状不同,可以把不同波源发出的波分为平面波、柱面波和球面波
9、。,(1)平面波 波阵面为互相平行的平面的波称为平面波。平面波的波源为一个平面。尺寸远大于波长的刚性平面波源在各向同性的均匀介质中辐射的波可视为平面波。平面波波束不扩散,平面波各质点振幅是一个常数,不随距离而变化。,(2)柱面波波阵面为同轴圆柱面的波称为柱面波。柱面波的波源为一条线。长度远大于波长的线状波源在各向同性的介质中辐射的波可视为柱面波。柱面波波束向四周扩散,柱面波各质点的振幅与距离平方根成反比。,(3)球面波波阵面为同心圆的波称为球面波。球面波的波源为一点。尺寸远小于波长的点波源在各向同性的介质中辐射的波可视为球面波。球面波波束向四面八方扩散,球面波各质点的振幅与距离成反比。实际应用
10、的超声波探头中的波源近似活塞振动,在各向同性的介质中辐射的波称为活塞波。当距离源的距离足够大时,活塞波类似于球面波。,3、按振动的持续时间分类根据波源振动的持续时间长短,将波动分为连续波和脉冲波。(1)连续波波源持续不断地振动所辐射的波称为连续波。超声波穿透法检测常采用连续波。,(2)脉冲波波源振动持续时间很短(通常是微秒数量级),间歇辐射的波称为脉冲波。目前超声波检测中广泛采用的就是脉冲波。,3 超声波的传播速度,超声波在介质中的传播速度是表征介质声学特性的重要参数。超声波、次声波和声波都是机械波,在同一介质中的传播速度是相同的。超声波在介质中的传播速度与介质的弹性模量和密度有关。超声波的传
11、播速度与下列因素有关:1)介质:弹性模量、密度、弹性变形形式、尺寸大小、均匀性等 2)超声波的波型:如纵波、横波与表面波等 3)温度:一般固体中的声速随介质温度升高而降低。,3-1 无限大固体介质中的声速纵波声速:横波声速:表面波声速:E:介质的杨氏弹性模量;:介质的伯松比;:介质密度G:介质的切变弹性模量,由以上三式可知:1)固体介质中的声速与介质的密度和弹性模量等有关,不同的介质声速不同;介质的弹性模量愈大,密度愈小,则声速愈大。2)声速与波的类型有关,在同一种固体介质中,纵波、横波和表面波的声速各不相同,并存在如下关系:CLCSCR 对于钢材:CL:CS:CR=1.8:1:0.9,3-2
12、 细长棒中的纵波声速 CLb 细长棒中(棒径d)纵波的声速与无限大介质中的纵波声速不同.,3-3 液体、气体介质中声速,B:液体、气体介质的容变弹性模量,表示产生单位容积相对变化量所需的压强;:液体、气体介质的密度几乎除水以外的所有液体当温度升高时,容变弹性模量减小,声速降低。水是温度在74摄氏度左右时声速达最大值。,3-4 声速测量,探伤仪测量法测厚仪测量法示波器测量法,4 波的叠加、干涉、衍射和惠更斯原理,4-1 波的叠加原理几列波相遇后仍保持自已原有的频率、波长、振动方向等特性并按原来的传播方向继续前进,好象在各自的途中没有遇到其他波一样,这就是波的叠加原理。又称波的独立性原理。波的迭加
13、现象可以从许多事实观察到,如两石子落水,可以看到两个以石子入水处为中心的圆形水波的迭加情况和相遇后两波仍按原来的方向进行传播的情况。,4-2 波的干涉两列频率相同,振动方向相同,位相相同或位相差恒一的波相遇时,介质中某些地方的振动互相加强,而另一些地方的振动互相减弱或完全抵消的现象叫做波的干涉现象。驻波两列振幅相同的相干波在同一直线上沿相反方向传播时互相叠加而成的波,称为驻波,4-3惠更斯原理波动是振动状态的传播,如果介质是连续的,那么介质,中任何质点的振动都将引起邻近质点的振动,邻近质点的振动又会引起较远质点的振动,因此波动中任何质点都可以看作是新的波源。据此惠更斯于1690年提出了著名的惠
14、更斯原理:介质中波动传播到的各点都可以看作是发射子波的波源,在其后任意时刻这些子波的包迹就决定新的波阵面。利用惠更斯原理可以确定波前的几何形状和波的传播方向。,惠更斯原理图,4-4 波的衍射波在传播过程中遇到与波长相当的障碍物时,能绕过障碍物边缘改变方向继续前进的现象,称为波的衍射或波的绕射。波的衍射现象是衍射时差法超声检测(TOFD)的物理基础。,波的衍射,波的衍射和障碍物的尺寸Df及波长的相对大小有关.当Df 时,反射强,绕射弱,几乎全反射;当Df 时,反射弱,绕射强,缺陷回波很低,容易出现漏检.超声波探伤的灵敏度约为/2例:对钢,频率f=2.5MHz,根据 C=f 纵波声速CL=5900
15、m/s L=2.36 mm 横波声速CS=3230m/s S=1.29 mm 在频率相同的条件下,横波的检测灵敏度高于纵波的检测灵敏度.相同介质中,提高工作频率可以检出较小的缺陷.,衍射对探伤有利的方面:由于波的衍射,使超声波产生晶粒绕射顺利地在介质中传播;由于波的衍射,可以采用衍射波检测缺陷。衍射对探伤不利的方面:由于波的衍射,使一些小的缺陷回波显著下降,以致造成漏检.,5 超声场的特征值,超声场:充满超声波的空间或超声振动所波及的部分介质。超声场具有一定的形状和大小,只有当缺陷位于超声场内时,才有可能被发现。超声场的特征值主要有:声压、声强和声阻抗。,5-1 声压 定义:超声场中某一点在某
16、一时刻所具有的压强P1与没有超声波存在时的静态压强P0之差,称为该点的声压.P=P1-P0 声压的单位:帕斯卡 Pa,微帕斯卡 Pa,声压公式 超声场中t时刻,离振源距离x点的声压:P=-c Asin(t-x/c)=-Pm sin(t-x/c)声压的幅值:Pm=c A=c:质点的振动速度,=A=2f A 质点的振动速度和波速c不同!声压的幅值与介质的密度、声速和频率成正比。超声波探伤仪示波屏上的波高与声压成正比。,5-2 声阻抗 超声场中任一点的声压与该处质点振动速度之比称为 声阻抗。Z=P/=c 由=P/Z不难看出,在相同声压下,Z增加,质点的振动速度下降,因此,声阻抗Z可以理解为介质对质点
17、振动的阻碍作用。声阻抗的大小等于介质的密度与波速的乘积。一般材料的声阻抗随温度升高而降低。,5-3 声强 I单位时间内垂直通过单位面积的声能称为声强。由以上公式可知:1)声强与频率f的平方成正比,超声波的频率远大于声波,因此,超声波的声强远远大于声波的声强。这是超声波用于检测的重要原因。2)在同一介质中,声强与声压的平方成正比,与声阻抗成反比。大炮的声强,已经震耳欲聋,超声波的声强可达,比大炮的声强高出,9个数量级!,6 分贝,在生产和科学实验中,所遇到的声强数量级往往相差悬殊,如引起听觉的声强范围,最大值和最小值相差12个数量级。显然采用绝对量来度量是不方便的,但如果对其比值(相对量)取对数
18、来比较计算则可大大简化运算。分贝就是两个同量纲的量之比取对数后的结果。,在超声波检测中,当超声波探伤仪的垂直线性较好时,仪器示波屏上的波高与回波声压成正比。这时有=20lgP2/P120lgH2/H1(dB)这里声压基准P1或波高基准H1可以任意选取。当H2/H11时,0 dB,说明两波高相等时,二者的分贝差为零。当H2/H12时,6 dB,说明H2为H1的两倍时,H2比H1高6 dB。当H2/H11/2时,6 dB,说明H2为H1的1/2时,H2比H1低6 dB。,分贝用于表示两个相差很大的量之比显得很方便,特别是在超声波检测中应用更广泛。例如示波屏上两波高的比较就常常用dB表示。例1:示波
19、屏上一波高为80%,另一波高为20%,问前者比后者高多少dB?解:20lgH2/H120lg80/2012(dB)答:前者比后者高12dB。,例2:示波屏上有A、B、C三个波,其中A波比B波高3dB,C波比B波低3dB,已知B波高为50%,求A、C各为多少?解:由已知得20lg A/B 3;lg A/B=0.15;A/B=1.41;A=1.41B1.415070.6%又 20lgC/B 3;lgC/B=0.15;C/B=1.41;C=B/1.41=50/1.41=35.4%答:A、C分别为70.6%和35.4%。,用分贝值表示反射波幅度的相互关系,不仅可以简化运算,而且在确定基准波高以后,可直
20、接用仪器衰减器的读数表示缺陷波相对波高。因此,分贝概念的引用对超声检测有很重要的实用价值。,7 超声波垂直入射到界面时的反射与透射,71 单一平界面的反射与透射,P0(I0),Z1,Z2,Pr(Ir),Pt(It),第一介质,第二介质,声压反射率:r=Pr/P0声压透射率:t=Pt/P0界面两侧的声波必须满足以下两个条件:1)界面两侧的总声压相等 Pr P0 Pt 2)界面两侧质点振动速度幅值相等 0 r=t由P/Z(P0-Pr)/Z1=Pt/Z2 由以上两个条件可得:1r=t(1-r)/Z1=t/Z2,声强反射率:R=r=()声强透射率:T=t r=1 T+R=1 下面讨论几种常见界面上声压
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