
- •Ответы по неразрушающему контролю
- •Неразрушающий контроль. Виды и типы дефектов.
- •Ультразвук. Типы узк волн. Характеристики узк волн
- •Интенсивность ультразвука. Затухание ультразвука.
- •Нормальное падение уз волн на границу раздела сред. Коэффициенты отражения и прозрачности.
- •Наклонное падение уз волн на границу раздела двух сред, закон Снеллиуса. Критические углы.
- •Излучение и прием ультразвука. Материалы, используемые для изготовления пьезопластин. Характеристики пьезопластин.
- •Конструкция прямых, наклонных, рс и комбинированных преобразователей. Структура их условного обозначения.
- •Понятие ближней и дальней зоны. Диаграммы направленности уз излучателей.
- •Методы уз дефектоскопии: импульсный эхо-метод, теневой, зеркально-теневой и зеркальный методы.
- •Основные измеряемые характеристики дефекта при импульсном эхо методе: координаты дефекта, условные размеры дефекта. Виды поверхностей, отражающих ультразвук.
- •Понятие о развертках типа а и в.
- •Конструкция и назначение стандартного образца со-3р. Основные параметры контроля рельсов при импульсном эхо-методе. Порядок их настройки.
-
Интенсивность ультразвука. Затухание ультразвука.
При распространении ультразвуковая волна в направлении своего движения несет определенную энергию. Количество энергии, переносимое волной за единицу времени через единичную площадку перпендикулярную к направлению ее распространения, называют интенсивностью волны (I). Интенсивность волны I пропорциональна квадрату амплитуды колебаний частиц (IА2). На практике измеряют отношение амплитуд электрических сигналов преобразователей (будем обозначать буквами U1 и U2), которые в свою очередь пропорциональны амплитудам колебания частиц А1 и А2. Единицей измерения в этом случае является децибел. По мере распространения волны, даже в строго определенном направлении без какого-либо расхождения, интенсивность ее падает. Уменьшение интенсивности волны называется затуханием ультразвука. Затухание волны происходит по экспоненциальному закону. Затухание ультразвуковых колебаний обусловлено двумя физическими процессами: поглощением и рассеянием. Поэтому коэффициент затухания можно записать: = погл. + расс . При поглощении механическая энергия колебаний частиц переходит в тепловую. Это происходит за счет внутреннего трения и теплопроводности среды. Поглощение наиболее сильно проявляется в жидкостях, газах и стеклах. Коэффициент затухания для данного материала растет с увеличением частоты ультразвука и температуры. Объясняется это тем, что доля энергии, переходящая в тепло за счет сил внутреннего трения, одинакова в пределах одного цикла колебаний. Поскольку с повышением частоты УЗК увеличивается количество циклов колебаний в единицу времени, то это ведет к росту потерь на переход энергии УЗК в тепло. Рассеяние ультразвука может быть вызвано наличием в материале зерен различных компонентов (например, феррит, графит), различной ориентацией кристаллических зерен, а также наличием пор или инородных включений. Увеличение рассеяния УЗ происходит в сварных стыках, структура которых изменена нагревом. Это затрудняет их контроль зеркально-теневым методом
-
Нормальное падение уз волн на границу раздела сред. Коэффициенты отражения и прозрачности.
При нормальном падении ультразвуковой волны на границу раздела двух сред часть энергии волны отражается от поверхности раздела, а другая часть проходит сквозь нее. Распределение энергии отраженной и прошедшей волн зависят от механических характеристик граничащих материалов: скоростей волны и плотностей сред. Интенсивность отраженной волны отр определяется коэффициентом отражения R=отр /пад,где пад – интенсивность падающей волны. Коэффициент отражения зависит от характеристик сред R=(1С1–2С2 / 1С1+2С2)2. Аналогично, интенсивность прошедшей волны прош тоже является долей интенсивности падающей волны и величину этой доли можно определить с помощью коэффициента D – коэффициента прозрачности (прохождения) D =прош /пад .При этом R+ D=1 или R+ D=100%. Как видно из формулы, чем больше разница между акустическими сопротивлениями сред, тем больше коэффициент отражения R и меньше, соответственно, коэффициент прозрачности D. Например, граница сталь-воздух имеет большую разницу удельных акустических сопротивлений (СТАЛИ = 45, ВОЗД = 0,00075) и, как следствие, коэффициент отражения R практически равен 1 (отражается 100% энергии волны), а коэффициент прозрачности соответственно будет равен нулю: D 0. Поэтому при падении ультразвуковой волны из стали или другого материала на границу с воздухом волна не сможет пройти сквозь нее, а будет полностью отражаться. Для прохождения ультразвуковых колебаний из пьезопреобразователя в контролируемое изделие и обратно необходимо между ними обязательно вводить жидкостную прослойку, которая вытесняет воздух и т. о. исчезает граница воздух-материал. С другой стороны, свойство ультразвуковых волн отражаться от границ сред с различными акустическими характеристиками используется для обнаружения дефектов типа нарушение сплошности: поры, трещины, заполненные газом (R = 1) или шлаковые и другие включения (0 R 1).