超声波检测主要公式Word格式.docx
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超声波检测主要公式Word格式.docx
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反射折射定律
sin|sini
sint
sinl
C11C11
Ct1
C|2
Ct2
l,ht分别是第一介质的纵波
入射角,纵波反射角,横波反射角
cl11ct11c^21ct2分别是第一介质纵波速度,横波速度,第二介质纵波速度,横波速度
I,t分别是第二介质纵波折射角,横波折射角
1.9
第一临界角:
纵波斜入射时,第二介质折射纵波的折射角等于90°
时的纵波
入射角为第一临界角。
Isin1Cl1;
有机玻璃/钢:
丨27.2°
;
水/钢:
丨14.7°
C|2
第二临界角:
纵波斜入射时,第二介质折射横波的折射角等于90°
入射角为第二临界角。
IIsin1C1;
有机玻璃/钢:
II56.7°
水/钢:
II27.7°
第三临界角:
横波斜入射至固/气界面,第一介质纵波反射角等于90°
时的横波
入射角为第三临界角。
III
sin1色;
钢/空气:
Ch
°
hi33.2
声强透过率
:
透过声强It与入射声强I之比.
1.10垂直入射时的反射率和透过率
声压反射率:
反射声压Pa与入射声压P之比.
.PaZ2Z1
rp
PPZ1Z2
声压透过率:
透过声压5与入射声压p之比
tP2总遨:
1rPtP
声强反射率:
反射声强Ia与入射声强I之比.
Ia
D¥
1rp2;
故:
RD1
声压往复透过率:
探头接收的返回声压pt与入射声压p之比.
TpPiPlPitp1tp21r;
故Tp在数值上等于D
PPPt
1.11
超声波垂直入射平面界面的四种常见情况
⑴Z2
⑵Z2
⑶Z2
乙如超声波从水入射至钢中:
rp
乙如超声波从钢入射至水中:
461.5
1.546
0.973;
tp
1rP
1.973
0.937;
tp1rp0.063
乙如超声波入射到钢试件底面;
探头直接置于空气中
0.000446
460.0004
1;
tp1rp0
⑷Z1Z2如超声波入射至普通碳钢焊缝金属与母材金属界面:
因两者声阻抗仅差约%故rp需俘"
1rp1
1.12
多层平面上垂直入射的反射率与透过率情况
⑴均匀介质中的异质薄层(ZiZ3Z2)
t
d2
L
1
.22d2
-
m
——
sin
4
—m
—
sin
r
1m
14
22d2
异质薄层厚度;
异质薄层中的波长
m两种介质声阻抗之比
Z2
由上述公式可知
(a)当d2n2n为正整数时,r0,t1,超声波全透过,几乎无反射,常称为半波透声层.
(b)当d2(2n1)2n为正整数时,即异质薄层厚度等于1波长的奇数倍时,t最低r最高.
44
⑵薄层两侧介质不同的双界面(Z1Z2Z3)
如晶片保护膜工件,其声强透过率为:
4Z1Z3
Z32cos2
Z1Z3
.22d2sin一
由上式可知
(a).d2n2n为正整数时:
若薄层厚度等于半波长
的整数倍
Z3
(b).d2(2n1)」n为正整数,且Z?
Z1Z3时:
—1;
超声波全透射
乙Z3
Z2
这对直探头保护膜设计很重要.
(c).检测中对探头施加较大压力,d2
O,sin2d2
0,r0,t
1,回波幅度提高,
则通过薄层的声强透过
率T与薄层的性质无关,好象不存在薄层一样
故现场检测要保持压力尽可能稳定.
1.13
衰减系数的测定和计算
(1)试件厚度:
2N<
T<
200伽
Vmn(dB)20lg-
mdB/mm
2(nm)T试件的单程衰减系数
Vmn试件m次与n次底波的dB差
20lg-底波的声扩散dB值m
底波的反射损失dB值
(2)试件厚度>200伽
dB/mm
M2dB6dB
2T
(3)薄试件(试件中多次底波的声程在未扩散区内
Vmn
2(nm)T
1.14
声压公式
(1)活塞波声压公式
2p°
sin—
S2
p离声源距离S处的声压po声源的起始声压
D声源直径
(2)球面波声压公式
po;
DS
(3)近场区公式
D2A
近场区长度,声轴线上最后一个声压极大值点至声源的距离
A晶片的面积.
(a)第二介质剩余近场区长度N'
N'
D2
C2
ll第一介质厚度.
C|和Q第一和第二介质声速.
2第二介质声波波长.
(b)横波在第二介质中的近场区长度N'
Fscos
s2COS
ll
tg
Fs晶片面积.
s2
第二介质中的横波波长
l1入射点至晶片距离
纵波入射角
横波折射角
(c)非扩散区长度b~1.64N
(4)指向角公式
(a)圆晶片指向角:
70—
(b)正方晶片(aa)指向角:
57-
a
(c)长方形晶片(ab)指向角:
57-
57b
(5)大平底面回波公式
Pb
Po
D21
4Sb2
两个不同距离大平底面
回波的dB差:
倍,声压差6dB.
dB20lg匹20lg鱼;
即大平底回波声程差
pB2SB1
(6)平底孔回波公式
两个不同距离和不同孔径平底孔回波声压的dB差:
p11S2
dB20lg-40lg4
P22S
同孔径,声程差一倍,平底孔回波声压差12dB;
同声程,孔径差一倍,平底孔回波声压差12dB.
(7)长横孔回波公式
D21「
ppo-
4S2*2S
两个不同距离不同孔径长横孔的回波声压dB差:
dB20lg巳lOlg-1^
P22S1
同孔径,声程差一倍,长横孔回波声压差9dB;
同声程,孔径差一倍,长横孔回波声压差3dB.
(8)短横孔回波公式
D21短f短
Po疋2S短
两个不同孔径,不同距离的短横孔回波声压dB差:
P短1短121短1
dB20lg——10lg—
P短2短2s®
1l短2
同孔径,声程差一倍,短横孔回波声压差12dB;
同声程,孔径差一倍,短横孔回波声压差3dB.
(9)球孔回波公式
Pd
D2d
Po4Sd4Sd
两个不同孔径不同距离
的球孔回波声压dB差:
dB20lg皿20lg^^
Pd2d2Sd1
同孔径,声程差一倍,球孔回波声压差12dB;
同声程,孔径差一倍,球孔回波声压差6dB.
(10)圆柱曲底面回波公式
(a)实心圆柱体径向检测时,其圆柱曲底面回波声压为:
Ds2
Po4Sb
丄即实心圆柱体径向检测
2'
的底波声压与大平底回
波声压相同
(b)空心圆柱体从外圆面径向检测,其圆柱曲底面回波声压为:
Ds21:
d
p外Po-
4SB2,D
D空心圆柱体外圆直径.
d空心圆柱体内孔直径.
(c)空心圆柱体从内孔面径
向检测,其圆柱曲底面回波声压为:
(11)不同距离处的大平底与平底孔回波声压dB差:
dB20lgPB
Pf
20lg22S2
D:
Sb
(12)考虑衰减系数时,不同距离处的大平底与平底孔回波声压dB差(即与探伤仪实测情况对
应):
dB20lg匹
20lg^Df2(SfSb)
DfSB
(13)考虑衰减系数时,不同距离不同孔径两平底孔回波声压dB差(即与探伤仪实测情况对
dB20lg上140lg-^2(S2S)
P22s)
2.缺陷位置
2.1平面检测
2.1.1声程定位
(a)缺陷水平距离
lfSfsin
nfsin
kSf
(c)缺陷深度
一次波:
df1
Sf1
cos
n
f1cos
lf1
k
二次波:
df2
Sf2
lf2
三次波:
df3
Sf3
lf3
四次波:
df4
4T
Sf4
lf4
1k2
"
Ck2
2.1.2水平定位
lfnf
(b)缺陷深度
nf
df-(当缺陷分别是二次波、三次波或四次波发现时,按2.1.1方法计算缺陷深度)
2.1.3深度定位
lfknf
dfnf(当缺陷分别是二次波、三次波或四次波发现时,按2.1.1方法计算缺陷深度)2.2曲面检测
2.2.1圆柱曲面外圆检测
⑻缺陷深度
HR(kd)2(Rd)2
R-试件外半径;
k-探头k值;
d-平板试件中的缺陷深度
(b)缺陷水平弧长
R1kd
Itg-
180Rd
2.2.2圆柱曲面内孔检测
hkd2rd2r
r-试件内半径(b)缺陷水平弧长
1kd
rd
2.2.3横波外圆周向探测圆柱形筒体试件时的最大探测厚度Tm
3.迟到波、三角形回波和61°
波
3.1纵波迟到波在钢中迟到距离
x0.76d
d试件在晶片直径方向宽度
3.2圆柱体试件径向检测时的三角形回波
3.2.1纵波-纵波-纵波的三角形回波声程
x-i—dcos30o1.3d
d圆柱体试件的直径
3.2.2纵波-横波-纵波的三角形回波声程
o15900°
x2dcos35.6odcos18.8o1.67d
23230
3.361°
反射波(在IIW试块上的声程)
oo5900
X617025cos61o3525sin61°
82
3230
3.445°
x457025cos45o3525sin45°
70
4钢板水浸检测
水层厚度公式
0水
InT-
c钢
I水层厚度
n重合次数
T钢板厚度
c水水的纵波速度
C钢钢的纵波速度
5小径管水浸检测
5.1偏心距x
偏心距平均值x丄2^
2R小径管外半径
r小径管内半径
5.2焦距F
FHR2X2
H水层厚度
5.3声透镜的曲率半径
F2.2r'
即r'
0.455F
r'
声透镜曲率半径
6复合层检测
6.1复合良好时,底面回波与复合界面回波的
dB差(底面与空气接触
超声波在底面全反射)
dBbs
20lg-PB
PS
20lg
1r2
r复合界面声压反射率.r
Z2乙
乙Z2
6.2复合良好时,底面回波与复合界面回波的dB差(超声在底面不是全反射,底面反射率为r'
dBBS
Ps
20lg(1
r2)r'
底面声压反射率.r'
Z3乙
Z2Z3
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