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表面波探傷法

日期:2025-10-20 15:02
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摘要:
     對于近表面缺陷的檢查,表面波十分有效。正如理論論述的那樣,由于表面波的能量集中于表面下2個波長之內,檢查表面裂紋靈敏度極高。
    表面波的位置分布可分解為與表面垂直和平行兩個方向的振動,即縱波與橫波所組成的橢圓形振動。表面下2個波長深度范圍之內集中總能量的99%(40dB)。
    表面波的聲速約為縱波的1/2,比橫波稍小(見表1)。


表1
聲速m/s
Cr
2980
2975
Cs
3200
3100
Cl
5900
6300

1、表面波的產生
    表面波產生方法有著原理不同的兩種方法。即Y切割石英晶體和透聲楔方法。
    常用的表面波探頭采用與斜探頭相似的楔塊,當橫波折射角為90°時,即產生表面波(見圖1)。
2、表面波在表面的傳播規律
2.1、在平面上的傳播
2.1.1、油的影響
    若在反射波傳播的表面上涂上油,那么所傳播的波幾乎完全衰減。用手壓也一樣。這是因為理論上在試件的一側為真空下求解,而有液體處理方法截然不同。另一種觀點可以理解為表面波的垂直分量在液體層中引起衰減所致。用手按傳播表面可以判斷表面是否是裂紋或棱邊的反射。同時也說明,探傷中探頭前面不得有油污的重要性。
2.1.2、表面波的反射
    表面波遇到表面或近表面缺陷會產生反射。作為缺陷,有裂紋或體積狀缺陷(氣孔、夾渣)。表面波重點檢查裂紋。這里不討論體積型缺陷。
    (1)槽矩形槽的反射(裂紋)
    與裂紋相似的人工傷,一般刻矩形槽缺陷。(見圖2)。
    刻槽深度與回波高度關系繪于圖3中。
    (2)棱邊反射
    如表面波傳播中遇到工件的棱邊會產生反射波,也有一部能量超過棱邊繼續傳播(見圖4)。

    表面波在棱邊上的反射理論上無法解釋,但實驗卻十分簡單。棱邊為直角時,反射率**。
    (3)帶曲率的棱邊反射
    如果棱邊倒角,其曲率半徑為r,反射回波降低。圖5畫出反射率與曲率半徑的關系。從圖中可以看出直角邊(r=0)反射率52%;r=5時,反射率約為6%。即可以有更多能量通過圓弧面。
    在A、D棱邊反射信號中間,有時會出現其他回波信號B、C。這可能是入射波與回波干涉的結果。改變探傷頻率,結果會不同。
2.1.3、表面波所產生的變型波
    (1)表面波在邊角處會產生的變型橫波(S),如圖7所示。其表面有一定曲率時,表面波的產生是逐點進行的(如圖C所示)。產生變型波會使表面波產生衰減,變型波也會影響回波波形判斷。有時也可加以利用。
2.1.4、橫波所產生的變型表面波
    當橫波傳播過程中,主聲束與內孔或圓角相切時會產生變型表面波。變型表面波強度較大。
    變型表面波的產生會影響探傷波型的判斷。圖8是利用變型表面波探傷的實例。汽輪機葉片的葉根可利用的探傷面較少,也較窄。利用合適角度的斜探頭,使之聲束與圓弧面相切,此時會產生較強的表面波,表面波沿表面傳播,這樣檢測出F1、F2處裂紋就成為可能。我們在實驗室中試驗和現場應用均取得較理想的效果。
3、表面波探傷時儀器調整
3.1、掃描速度調整
    掃描速度調整方法與普通斜探頭不一樣。入射點按探頭前沿(即探頭端頭)計算。調掃描速度時,將探頭對準試塊棱邊,回波信號按水平距離調節成一定比例,一般前后移動探頭,改變L值。例如L1=20mm,L2=40mm等,利用深度旋鈕,水平旋鈕,當L1=20mm調節水平刻度20位置;L2=40mm,調整水平刻度40位置,即完成1:1調整。也可利用棱邊A、B一次調整完成。
3.2、探傷靈敏度調整
    探頭對準直角棱邊,調整棱邊回波高度達到標準值,例如滿屏的60%,再增益21dB作為探傷靈敏度。
    對于5MHz的探頭,此靈敏度相當于發現0.1mm深的裂紋。
4、應用實例
4.1、深度1mm以下裂紋測深度
在探傷靈敏度下,當回波高度等于21dB時,說明裂紋深度大于1mm。此時裂紋再深,回波不會再增加。當回波幅度小于21dB時,可查曲線(見圖10)得知裂紋深度。例如回波幅度10dB(5MHz)探頭,裂紋深度為0.3mm。實用證明此法測深較準確。
4.2、深度大于1mm裂紋測深
    深度大于1mm,回波已飽和,不再隨裂紋深度增加而增加,此時裂紋測深方法有兩種。4.2.1、單探頭法
    測深原理如圖11所示,回波B為裂紋端反射。A、B之間聲程差,即為裂紋深度。試塊上,切口面平滑,B波清晰可見,人工裂紋測量精度可達±1mm。
    實用上,裂紋表面不平,回波B可能觀察不出來。
4.2.2、雙探頭法
    雙探頭法探頭放置如圖12所示。無裂紋時,表面波直達接收探頭(單程);有裂紋時,真實裂紋直達波仍存在。繞過裂紋波為雙程,裂紋深度t=L/2。
    此法比單探頭有效。
4.3、橫波產生的變型波的利用
    在一些特殊場合,使用各種探頭均達不到檢測裂紋的目的,可考慮使用變型表面波。如圖13所示。有些T型葉根用其他方法檢查葉根裂紋F1、F2十分困難。這時,選用一定角度的斜探頭,在葉根側面,前后移動探頭,使主聲束與圓弧面r角相切。這時,會產生變型表面波。變型表面波沿表面傳播就可檢查出裂紋F1或F2。
    F1處于r角陰影處(盲區),橫波檢查不出,實驗證明,變型表面波具有很高靈敏度。
4.4、非平面探傷技術
    (1)圖14中畫出汽輪機葉片葉根探傷中的一種常見情況。
    探傷面高出葉根平面,高度為h0。表面波傳播中必須越過棱邊A、B才能檢出裂紋F。如前所述,表面波越過A邊,聲能損失較小(約衰減6dB),但越過B角,會產生變型橫波,聲能損失極大。這樣傳播到裂紋F處聲能很小,也就檢不出裂紋F。
    當h0≤0.5mm時,就有足夠的表面波能量達到F處,即可檢出裂紋F。討論其原因,頻率為5MHz的表面波波長為0.65mm。這時,會有足夠的表面波能量直射到裂紋F處。
(2)圓弧后裂紋的檢測
    如圖15所示畫出汽輪機葉片探傷的另一種情況。
    表面波探頭放置在葉片側面,表面波越過棱邊A繼續傳播,達到倒角B處(弧面)時,由于曲率半徑較大,可以檢查出裂紋F1,靈敏度較高。
    圓弧處會產生波型轉換。因此,無裂紋時,固有波形較雜(在F1之后),會影響裂紋F2的判傷。改變探頭頻率固有回波會發生位置幅度變化。在試塊上試驗,選擇哪種探傷頻率固有波形*少,效果**。
5、對表面波探頭的要求
    表面波探頭探傷靈敏度較高,一般5×5mm晶片就有足夠的靈敏度。為擴大表面波應用范圍,關鍵是減小探頭前沿尺寸。
    我們研制生產的表面波探頭技術指標如下:
    頻率:2.5MHz、5MHz;
    晶片尺寸:5×5、6×6、8×8、10×10mm;
    探頭前沿:≤3mm;
    外型尺寸:長:寬:高=18:10:15(通用型);
    靈敏度:≥40dB(前沿距棱邊20mm);
    晶片尺寸、外型也可根據用戶要求生產。

滬公網安備 31011002002681號

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