超聲波的檢測方法有哪些?
聲音是一種物理現象,雖然它的瞬時存在非常明顯,但并不會引起任何永久性的變化。這就是為什么聲音(能量較低)非常適用于無損檢測,即通過獲取被測試物的確切信息來判斷其狀態(tài)。為此,需要一種能在被測試物內部產生明確反應但不改變其狀態(tài)的方法。因此,“被動性”是聲音用于材料測試所必需的最重要特征。
- 在聲發(fā)射的特殊領域中,也使用被動聲學,其中聲波是由材料條件的自發(fā)變化而在材料內部產生的。聲波是機械波,因此需要作為傳導介質的媒介。無論是固體、液體還是氣體,每種材料都可以通過對聲波的特殊影響進行評估。
- 整個超聲波檢測的基礎是聲波在被測試介質內傳播時受到的影響。聲波經歷的變化可以被測量,并根據這些變化來評估材料的狀態(tài)。
- 材料性能的評估只能間接進行。通過模型和經驗相關性,可以將聲信號中的某些變化解釋為材料結構的變化或夾雜物的存在等。對材料質量的評估始終取決于對信號解釋的概念的可靠性
用于評估材料的聲音傳播中的干擾始終基于相同的原理:
由界面引起的干涉。例如,由測試樣品的限制面或宏觀界面(如裂紋)以及微觀界面(如晶界)引起的干涉。
由吸收引起的干涉。這主要是由內部摩擦產生的能量轉化。在這種情況下,通過通過介質傳遞的信號或在界面上反射的信號來進行評估。
這些干涉的基本效應導致了不同的超聲波檢測方法:
共振法:
利用測試樣品兩個平行限制面之間的反射(圖1)利用材料的共振現象來檢測其特定的聲學特性。通過在材料中產生共振頻率的聲波,并觀察反射或傳遞的信號,可以推斷材料的性質和結構。
透射法:
透射法也稱為透聲法或陰影法。該方法利用材料界面(材料不連續(xù)性)的遮蔽效應。該方法使用兩個相對的超聲探頭,一個作為發(fā)射器,一個作為接收器。通過檢測超聲波在材料中的傳播情況,包括透射、吸收和散射等,來評估材料的均勻性和缺陷。(圖2),也可以使用探頭位于測試樣品一側的“鏡像-陰影法”(圖3)。
回波法:
該方法利用材料中的不連續(xù)性反射的信號(圖4)。發(fā)射探頭可以與接收探頭相同,也可以使用獨立的發(fā)射和接收探頭。
最重要的回波方法,同時也是所有超聲波檢測方法中最常用的方法,是脈沖回波法。通過使用超聲脈沖,不僅可以評估反射指示的大小(回波幅度),還可以評估回波傳播時間。因此,可以獲得有關反射體大小和位置的數據。如果了解反射體的位置(來自底部),則可以通過傳播時間來評估材料的結構。如果不知道反射體的位置,但了解材料的特性(衰減、聲速),則可以進行壁厚度測量等。
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