如何根據(jù)回撥振幅來評估反射器的效果?
由于超聲波手段在面對材料中的多種自然反射器時,可能無法清晰探明,我們引入了一種替代方案——等效反射器。借助等效反射器,我們可以通過回波追蹤到準確的來源(替代來源),而且這一過程不受操作人員的影響。
如果等效反射器(如盤式反射器)垂直于聲束的聲軸,它發(fā)出的信號振幅會與未知的自然反射器相同。只要自然反射器具有與圓形表面反射器相同的特點,這種相互關系就能成立。對于所有代表“小型反射器”的不連續(xù)介質(zhì),即在任何方向上沒有超出聲束極限的反射器,這一規(guī)律同樣適用。
在手動檢測中,前提條件是反射器必須位于聲束的軸線上。因此,我們需要移動探頭,直到來自反射器的指示值達到最大。這時,反射器就位于聲軸上。而在檢測路徑固定的自動檢測中,反射器處于聲束的聲軸上更多是偶然。
盤式等效反射器的尺寸等于圓盤直徑,但在實際操作中,我們不能僅根據(jù)信號振幅來操作(見第13章)。盤式反射器模型的優(yōu)勢在于其便于實驗和理論解決方案的特性。
在單探頭作業(yè)中,我們可以輕松發(fā)現(xiàn)盤式反射器遠場的距離規(guī)律:當探頭和反射器之間的距離增加時,接近聲脈沖聲壓的降低與距離成正比(第8章)。反射聲脈沖在到達接收器時的聲壓損失也與距離z成正比,即回波振幅是距離z的平方的函數(shù)。


由于反射脈沖的聲壓是反射器表面積的函數(shù),即直徑 d 的平方,因此遠場的回波振幅與直徑的平方成正比 (37)。

(反射器直徑/傳感器直徑)
距離 z 為 (40)

(近場長度的距離)




為了節(jié)約將歸一化值轉(zhuǎn)換為絕對值的時間,可以為特定探頭和材料制作特殊的 DGS 圖表,例如 Krautkr?mer 探頭數(shù)據(jù)表中的圖表(此類特殊圖表僅適用于一種探頭和一種材料)。 它們是總圖的一個部分(圖 41)。 更簡單的方法是使用 DGS 標度進行檢測,無需任何“填寫工作”。 該標度是特殊 DGS 圖表中的一小部分。 等效反射器曲線使用的不是雙對數(shù)標度,而是雙線性標度(圖 42)。
當然,DGS 圖表不僅僅針對盤式傳感器和反射器制作, 同樣也可以為矩形或圓柱形反射器制作。 DGS 圖表不僅限于單探頭操作。 目前也有 TR 探頭(圖 12)和使用兩個探頭進行串聯(lián)操作(圖 36)的設計。 使用 DGS 圖表或標度之前,必須了解探頭的有效數(shù)據(jù)(實際數(shù)據(jù)):直徑 DI 和近場長度 Ni

DGS 圖表的使用示例如下表所示。 任何可選的底面回波都將用作參考回波,并按照 CRT 標度上的特定參考高度設置。 將回波壁距離 zW 歸一化為 ZW,然后找到底面回波曲線上的相對點(圖 43)。 調(diào)整底面回波所需的增益為 VW。
此前設定
標稱 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?實際
fs = 4 MHz ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? fi = 3,90 MHz ? ? ?
cs = 5,920 km/s ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ci = 5,900km/s
Ds = 20 mm ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Di = 19,0 mm
Ns = D2 . f/4. c ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ni = 61 mm
測量值
zW = 165 mm(底面距離)
Vw = 46 dB
zR = 49 mm
VR = 62 dB
zW = zW/Ni = 165/61 = 2,7
zR = zR/Ni = 49/61 = 0,8
VR – Vw = 62 dB – 46 dB = 16 dB
Zr 和 VR – Vw 如圖 43 所示
G = 0,2
d = G Di = 0,2 * 19 mm = 3,8 mm(反射器直徑)
反射器出現(xiàn)在距離 zR(歸一化為 ZR)處 要測量反射器回波與底面回波之間的振幅差,反射器回波需要達到選定的參考水平。 此時所需的增益為 VR。 這樣,反射器回波的振幅相較于底面回波的振幅要小 VR – VW。 根據(jù)反射器距離 ZR 和振幅差,可以確定 0.2 的相對等效的反射器直徑。 與有效傳感器直徑 Di 相乘,得出的結果就是我們所需的反射器直徑,即 3.8 mm。 有了特殊的 DGS 圖表和標度,就不再需要對距離和等效反射器尺寸進行歸一化處理。 然而,如果探頭偏離其標稱數(shù)據(jù)(規(guī)格)過多,則可能無法再使用專用圖表和標度,而通用圖表則可以始終與實際數(shù)據(jù)一起使用。 在當前的示例中,我們假設材料沒有任何不可忽略的衰減。 這一點必須在測量前就進行檢查。 如果聲音衰減不可忽略,則需要進行以下校正:
衰減系數(shù) [?, ( dB/m) = VW – 2 ? ? zw VR’ = VR – 2 ? ? ZR 利用 VW’ 和 VR 量,就可以繼續(xù)用 VW 和 VR 進行計算。?
現(xiàn)代數(shù)字超聲波探傷儀使用特殊的 DGSprograms 對不連續(xù)的回波進行評估。 必要的探頭實際參數(shù)可通過菜單鍵入,或通過對話探頭由數(shù)字儀器自行自動讀取。 所需的 DGS 曲線會直接顯示在數(shù)字屏幕上。 由數(shù)字儀器執(zhí)行計算,計算結果也會在屏幕上顯示。
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