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超声波检测的的工作原理 无损检测——焊缝超声波检测原理

日期:2019-11-10 来源:超声波检测的的工作原理 评论:

[摘要]一、声学基础知识3.表面波5.垂直入射界面6.斜入射界面二、超声波的产生与接收三、直探头结构四、超声场五、接触法探伤六、带延迟块的直探头七、双晶探头八、斜探头九、探伤原理2.反射法不同缺陷的反射3.串列式探伤十、探伤原理数字探伤仪A-扫描图...……

一、声学基础知识

3.表面波

5.垂直入射界面

6.斜入射界面

二、超声波的产生与接收

三、直探头结构

四、超声场

五、接触法探伤

六、带延迟块的直探头

七、双晶探头

八、斜探头

九、探伤原理

2.反射法

不同缺陷的反射

3.串列式探伤

十、探伤原理

数字探伤仪

A-扫描图

B-扫描图

C-扫描图

超声波检测的的工作原理 无损检测——焊缝超声波检测原理

普通混凝土的基本组成材料是水泥、砂、石子和水。混凝土配合比设计,就在于合理确定单位体积中水泥、砂、石子和水的用量。为此,混凝土配合比设计应遵循一定的程序。

进行混凝土配合比设计时,对混凝土拌合料和易性的要求主要根据混凝土浇注时的坍落度来控制。而对坍落度的选择,则要根据建筑工程的结构、施工采用的浇注振捣方式以及混凝土板何物的运输工具等因素。例如,配筋密列的结构对混凝土坍落度的要求就比无配筋的大体积结构要高;当采用机械振捣对混凝土坍落度的要求较用人工捣实低。

进行混凝土配合比设计时,所要求的混凝土强度等级有多大,是根据设计的强度等级来确定的。但是,混凝土是种非均匀质材料, 由于原材料质量和生产中各种因素的影响,使混凝土的实际强度具有波动性。因此,为了保证混凝土的实际强度不低于设计强度,混凝土的施工配制强度就应比设计强度有所提高。

超声波传感器的检测范围取决于其使用的波长和频率。波长越长,频率越小,检测距离越大,如具有毫米级波长的紧凑型传感器的检测范围为300~500mm 波长大于5mm的传感器检测范围可达8m。一些传感器具有较窄的6o声波发射角,因而更适合精确检测相对较小的物体。另一些声波发射角在12o至15o的 传感器能够检测具有较大倾角的物体。此外,我们还有外置探头型的超声波传感器,相应的电子线路位于常规传感器外壳内。这种结构更适合检测安装空间有限的场合。

水泥用量的多少不仅是一个经济问题,还联系到某些混凝土技术性能的高低。而混凝土拌合料的需水性主要取决于骨料的品种、规格和级配。在保持水灰比不变的情况下,用水量愈大,水泥用量也必然增大。因此,在混凝土配合比设计中,合理地选择骨料的品种、规格和级配是关系到混凝土经济性的一个重要环节。

还有部分超声波传感器采用对射式的检测模式。一套对射式超声波传感器包括一个发射器和一个接收器,两者之间持续保持“收听”。位于接收器和发射器之间的被检测物将会阻断接收器接收发射的声波,从而传感器将产生开关信号。

十一、探伤方法

不规则裂纹

2.入射方向选择

3.动态波形

4.检测频率的影响

5.基线调整

5.AVG曲线

6.DAC曲线

7、缺陷大小

十二、影响波高因素

3.重复回波

4.变型波

5.附加波

十三、探伤应用

2.焊缝探伤

焊缝纵向缺陷探伤

探头移动范围

焊缝横向缺陷探伤

混凝土水泥比例 这台搅拌车模型真的能倒出混凝土来

坍落度的大小实际上只是和易性的一项性能,说明混凝土拌合料的流动性如何。和易性还包括粘聚性和保水性,它反映抵抗混凝土分层离析的能力。在做坍落度试验时,一并加以检验,使混凝土拌合料在整个施工过程中能保持均匀性。

超声波探鱼器:超声波测量技术其原理很简单,说得高档点的名称叫“多普拉效应”,山村孩童便叫“回音”,就如在一山谷叫一声“你好吗”,不一会听见好像有人学你的说话一样“你...好...吗...”。人们正由此点,开发出超声波测量技术。像自然界中,以蝙蝠都可算为代表了,在蝙蝠洞里既要觅食,又要用声波测距,而要在洞内用超声波测距是一件很困难的事情,很先进的科技产品也做不到。

混凝土的经济性不仅与原材料有关,而且与生产中的质量控制有关。有的问题不是混凝土配合比设计所能解决的。如果在生产过程中质量控制不严,即使在混凝土拌合料适宜的情况下,也会引起混凝土强度波动性的增大,从而标准差增大。因此,太平洋搅拌站会加强混凝土生产过程中的质量控制,保证混凝土工程取得令人满意的技术经济效果。

混凝土拌合料的和易性取决于组成材料水泥、砂、石和水的特性及其相对含量,以及时间和温度的影响等,这些也是配合比设计时应加以注意的。

由发送传感器 ( 或称波发送器 ) 、接收传感器 ( 或称波接收器 ) 、控制部分与电源部分组成。发送器传感器由发送器与使用直径为 15mm 左右的陶瓷振 子换能器组成,换能器作用是将陶瓷振子的电振动能量转换成超能量并向空中辐射;而接收传感器由陶瓷振子换能器与放大电路组成,换能器接收波产生机械振动, 将其变换成电能量,作为传感器接收器的输出,从而对发送的超进行检测 . 而实际使用中,用发送传感器的陶瓷振子的也可以用做接收器传感器社的陶瓷振子。 控制部分主要对发送器发出的脉冲链频率、占空比及稀疏调制和计数及探测距离等进行控制。超声波传感器电源 ( 或称信号源 ) 可 用 DC12V ± 10 % 或 24V ± 10 % 。

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