⑴ 請問超聲波探傷儀中 分辨力:>40dB是什麼意思 ,最小探傷精度是多少 工作頻率0.3-20MHZ,是說波長=波速
你要知道什麼是分辨力 ??? 應該是聲速吧??? 波長越長超聲頻率越低 可以看出來的 你把增益調大 一般缺陷的大小是有標準的 0.1幾乎可以不計
⑵ 超聲波檢測中,1mhz探頭的解析度要比5mhz探頭的解析度低是為什麼
超聲檢測解析度分為橫向解析度與縱向解析度。縱向解析度是辨別深度方向上兩個相鄰反射體的能力,縱向分辨力等於波長的一半。換能器頻率低,波長較長,相鄰反射體可能僅相距一個或幾個波長,容易造成回波信號重疊。因此,提高換能器頻率,波長小,兩個相鄰反射體間存在多個波長,在A掃圖中能夠更好地區分開兩個反射體的回波信號。
⑶ 超聲波探傷中分辨力和靈敏度有什麼關系
解析度是儀器和探頭的組合解析度,探頭頻率越高,波長越短,發現小缺陷的能力也隨之提高,當然靈敏度也要隨之提高
⑷ 超聲波探頭角度過大,應該如何調整
超聲波探傷中,超聲波的發射和接收都是通過探頭來實現的。探頭的種類很多,結構型式也不一樣。探傷前應根據被檢對象的形狀、衰減和技術要求來選擇探頭。探頭的選擇包括探頭型式、頻率、晶片尺寸和斜探頭K值的選擇等。
1.探頭型式的選擇
常用的探頭型式有縱波直探頭、橫波斜探頭表面波探頭、雙晶探頭、聚焦探頭等。一般根據工件的形狀和可能出現缺陷的部位、方向等條件來選擇探頭的型式,使聲束軸線盡量與缺陷垂直。
縱波直探頭只能發射和接收縱波,束軸線垂直於探測面,主要用於探測與探測面平行的缺陷,如鍛件、鋼板中的夾層、折疊等缺陷。
橫波斜探頭是通過波形轉換來實現橫波探傷的。主要用於探測與深測面垂直或成一定角的缺陷。如焊縫生中的未焊透、夾渣、未溶合等缺陷。
表面波探頭用於探測工件表面缺陷,雙晶探頭用於探測工件近表面缺陷。聚焦探頭用於水浸探測管材或板材。
2.探頭頻率的選擇
超聲波探傷頻率在O.5~10MHz之間,選擇范圍大。一般選擇頻率時應考慮以下因索。
(1)由於波的繞射,使超聲波探傷靈敏度約為,因此提高頻率,有利於發現更小的缺陷。
(2)頻率高,脈沖寬度小,分辨力高,有利於區分相鄰缺陷。
(3) 可知,頻率高,波長短,則半擴散角小,聲束指向性好,能量集中,有利於發現缺陷並對缺陷定位。
(4) 可知,頻率高,波長短,近場區長度大,對探傷不利。
(5) 可知,頻率增加,衰減急劇增加。
由以上分析可知,頻率的離低對探傷有較大的影響。頻率高,靈敏度和分辨力高,指向性好,對探傷有利。但頻率高,近場區長度大,衰減大,又對探傷不利。實際探傷中要全面分析考慮各方面的因索,合理選擇頻率。一般在保證探傷靈敏度的前提下盡可能選用較低的頻率。
對於晶粒較細的鍛件、軋製件和焊接件等,一般選用較高的頻率,長用2.5~5.0MHz。對晶粒較粗大的鑄件、奧氏體鋼等宜選用較低的頻率,常用O.5~2.5MHz。如果頻率過高,就會引起嚴重衰減,示波屏上出現林狀回波,信噪比下降,甚至無法探傷。
3.探頭晶片尺寸的選擇中科朴道超聲波探傷儀
探頭圓晶片尺寸一般為φ10~φ30mm,晶片大小對探傷也有一定的影響,選擇晶片尺寸時要考慮以下因素。
(l) 可知,晶片尺寸增加,半擴散角減少,波束指向性變好,超聲波能量集中,對探傷有利。
(2)由N=等可知,晶片尺寸增加,近場區長度迅速增加,對探傷不利。
(3)晶片尺寸大,輻射的超聲波能量大,探頭未擴散區掃查范圍大,遠距離掃查范圍相對變小,發現遠距離缺陷能力增強。
以上分析說明晶片大小對聲柬指向性,近場區長度、近距離掃查范圍和遠距離缺陷檢出能力有較大的影響。實際探傷中,探傷面積范圍大的工件時,為了提高探傷效率宜選用大晶片探頭。探傷厚度大的工件時,為了有效地發現遠距離的缺陷宜選用大晶片探頭。探傷小型工件時,為了提高缺陷定位定量精度宜選用小晶片探頭。探傷表面不太平整,曲率較大的工件時,為了減少耦合損失宜選用小晶片探頭。
4.橫渡斜探頭K值的選擇
在橫波探傷中,探頭的K值對探傷靈敏度、聲束軸線的方向,一次波的聲程(入射點至底面反射點的距離)有較大的影響。由圖l.39可知,對於用有機玻璃斜探頭探傷鋼制工傳,βs=40°(K=O.84)左右時,聲壓往復透射率最高,即探傷靈敏度最高。由K=tgβs可知,K值大,βs大,一次波的聲程大。因此在實際探傷中,當工件厚度較小時,應選用較大的K值,以便增加一次波的聲程,避免近場區探傷。當工件厚度較大時,應選用較小的K值。
下面給出最常用的超聲波斜探頭的選擇方案參考:
1.斜探頭K值與角度的對應關系
NO. K值 對應角度
1 K1 對應45度
2 K1.5 對應56.3度
3 K2 對應63.4度
4 K2.5 對應68.2度
5 K3 對應71.6度
2.焊縫探傷超聲波探頭的選擇方案參考
編號 被測工件厚度 選擇探頭和斜率 選擇探頭和斜率
1 4—5mm 6×6 K3 不銹鋼:1.25MHz (下同)
2 6—8mm 8×8 K3 鑄鐵:0.5—2.5 MHz(下同)
3 9—10mm 9×9 K3 普通鋼:5MHz (下同)
4 11—12mm 9×9 K2.5
5 13—16 mm 9×9 K2
6 17—25 mm 13×13 K2
7 26—30 mm 13×13 K2.5
8 31—46 mm 13×13 K1.5
9 47—120 mm 13×13( K2—K1)
10 121—400 mm 18×18 ( K2—K1)
20×20 ( K2—K1)
⑸ 超聲波怎麼調靈敏度!
超聲檢測的靈敏度認為0.5倍的波長,指極限值。主要考慮缺陷/不連續在與波束垂直方向平面的尺寸,因為隨著d/波長的減小,衍射波成份遠大於反射波,此時探頭接收到的反射波極小。缺陷/不連續對於回波的影響來說,主要考慮:缺陷/不連續本身在與聲束軸垂直平面的尺寸及聲束直徑的關系、反射面的粗糙程度、反射面的曲率、缺陷/不連續的特性等有關。
⑹ 如何理解超聲的解析度
首先超聲系統解析度的定義是指辨別兩種物體、兩種組織或兩個目標的能力,定義為在顯示器上剛好能區分開的兩點靶間距的實際距離。距離越小,解析度越強。同時還有一個相似的概念叫分辨力,為靶間距的實際距離的倒數。橫向解析度(又稱徑向解析度或方位解析度)描述了沿著與波束軸線垂直的、波束截面掃描方位上的解析度。縱向解析度(又稱距離解析度或者軸向解析度)是指沿著波束軸線方向的解析度。不太清楚問題中關於超聲聲束的高度的定義。關於影響兩個解析度的因素,簡述如下:橫向解析度:超聲波束的寬度。就是指垂直於聲束軸線截面的橫向分辨尺寸。由於超聲波是擴散的。在近場區,波束寬度大致等於換能器的直徑;在遠場區,波束擴散,隨距離增大而增大。因而橫向解析度隨深度增加而下降。縱向解析度:脈沖寬度。在超聲系統中一般都採用脈沖回聲技術,發射聲波為單位脈沖信號。如果一個回波A和另一個回波B剛好不重疊時,那麼A和B在圖像上就剛好能區分開來。系統帶寬、工作頻率、超聲衰減對縱向解析度也有影響。縱向解析度(axial resolution): 分辨縱向(超聲波傳播方向)兩個最接近目標(物體)的能力,其取決於脈沖長度(pulse length),脈沖長度越短,縱向解析度越高。縱向解析度 = 脈沖長度/2 = (脈沖周期數 * 波長) / 2。因此,減少發射脈沖的周期數或者減少超聲波波長均可提高縱向解析度。這也是提高超聲探頭(換能器)的中心頻率(超聲波波長減少,超聲波波長=聲速*周期=聲速/頻率),就可提高縱向解析度的原因。
⑺ 超聲波感測器怎麼調節
雙向超聲波感測器是一種既能接收又能發射的超聲波器件
而單向超聲波感測器是只能接收或者只能發射的超聲波器件
從原理上超聲波感測器是一種電聲轉換器件沒有單雙之分,而實際的應用中單雙向的超聲波感測器在製作工藝材料上有不同,所以應用場合就不同1、對於收發合一的超聲波感測器(即採用了你說的用反射的方式接收),不同的型號的最大探測范圍在1.5~6m之間,老闆說的單程15m考慮反射損耗在內也還算正常 2、R為receive(接收),T為translate(發射)一般加40KHz方波發射信號(要看具體型號),另外一個接外皮的腳接地 3、測量量為電壓,對於無源的接收器(兩腳),出來的電壓還要進行幾千幾萬倍的放大,所以出現4的情況應該是不正常的。 我這有個方案說明,你要的話留個郵箱,我發給你好了。學東西重要的在學方法。 你要知道你手頭上東西的型號,然後直接到google(我也想支持,但找國外的資料它確實不行)上搜原始的datasheet,上面的信息很全面,有了它基本上就不用參閱其它資料了。
⑻ 你好請問超聲波參數怎麼調
超聲波焊接機參數調節,如果是超聲波探頭也叫振動子,那是沒辦法調節的。他是一次成型的。如果是超聲波發生器-也就是電源。先確定是模擬電源ZJS還是TSJ智能電源,如果是智能電源在一定的頻率和功率范圍會自動改變功率和自動跟頻率的。希望對你有用。技術支持:杭州成功超聲