2017年无损检测超声二级试题及答案(1)
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超声波的半扩散角大,超声能量集中,声束的指向性好,检测灵敏度高,对缺陷定位准确。
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声源辐射的超声能量,总是声束中心线上的声压最高。
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超声场近场区内声压分布不均匀、起伏变化是由于波的干涉造成的。
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超声场近场区内的缺陷一概不能发现。
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超声波垂直入射到光滑平界面时,入射声压等于透射声压和反射声压之和。
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超声波入射到C1>C2的凸界面时,其透射波聚集。
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超声平面波不存在材质衰减。
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对同一介质而言,横波的衰减系数比纵波大得多。
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在同一介质中,传播纵波、横波时的声阻抗不一样。
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超声波的扩散衰减主要取决于波阵面的形状,与传播介质的性质无关。
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引起超声波衰减的主要原因波速扩散、晶粒散射、介质吸收。
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以有机玻璃作声透镜的水浸聚焦探头,有机玻璃/水界面为凸曲面。
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为使工件中只有单一的横波,斜探头入射角应选择为第一临界角或第二临界角。
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超声波入射到 C1 >C2 的凸曲面时(从入射方向看),其折射波发散。
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当横波倾斜入射到固/固截面时,纵波反射角为900时所对应的横波入射角称为第三临界角。此时第一介质中没有反射横波。
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横波倾斜入射到钢/水界面,水中既无折射横波,又无折射纵波。
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只有当第一介质为液体时,才会有第三临界角。
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超声波倾斜入射到界面在第一临界角时,第二介质中只有折射横波。
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超声波倾斜入射到界面时,界面上入射声束的折射角等于反射角。
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超声波垂直入射到光滑平界面时,界面两侧介质声阻抗相差愈小,声压往复透射率愈低。
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当钢中气隙(如裂纹)厚度一定时,超声波频率增加,反射波高也随着增加。
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当超声波声束以一定角度倾斜入射到不同介质的界面上,产生同类型的反射和折射波,这种现象就是波形转换。
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超声波垂直入射到光滑平界面时,声压往复透过率大于声强透过率。
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声压往复透射率高低直接影响检测灵敏度高低,往复透射率高,检测灵敏度高,
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超声波垂直入射到光滑平界面时,其声压反射率或透过率仅与界面两种介质的声阻抗有关 。
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超声波垂直入射到Z2>Z1的光滑平界面时,若声压透射率大于1 ,说明界面有增强声压的作用。
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超声波垂直入射到光滑平界面时,在任何情况下,透射波声压总是小于入射波声压。
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超声波垂直入射到光滑平界面时,声强反射率等于声强透过率,两者之和等于 1 。
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超声波垂直入射到光滑平界面时,界面一侧的总声压等于另一侧的总声压,说明能量守恒。
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波的叠加原理说明,几列波在同一介质中传播并相遇时,可以合成一个波继续传播。
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在普通钢焊缝检测中,母材与填充金属声阻抗相差很小,若没有任何缺陷,是不会产生界面回波的。
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固体介质的密度越小,声速越大,则它的声阻抗越大。
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超声场中任一点的声压与该处质点传播速度之比称为声阻抗。
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超声波在同一固体材料中,传播纵波、横波时声阻抗都相同。
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超声波在同一介质中横波比纵波检测分辨力高,但对于材料的穿透能力差。
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分贝值差表示反射波幅度相互关系,在确定基准波高后,可以直接用仪器的衰减器读数表示缺陷波相对波高。
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一般固体中的声速随介质温度升高而降低。
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次声波、声波、超声波都是在弹性介质中传播的机械波,在介质中的传播速度相同,他们的主要区别主要在于频率不同。
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超声波检测中广泛采用的是脉冲波,其特点是波源振动持续时间很长,且间歇辐射。
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同种波型的超声波,在同一介质中传播时,频率越低,其波长越长。
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同一时刻,介质中振动相位相同的所有质点所联成的面称为波前。
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实际应用超声波探头中的波源近似于活塞波振动,当距离波源的距离足够大时,活塞波类似于柱面波。
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根据介质质点的振动方向相对于波的传播方向的不同,波的波形可分为纵波、横波、 表面波和板波等。
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不同的固体介质,弹性模量越大,密度越大,则声速越大
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当介质质点受到交变剪切应力作用时,产生切变形变,从而形成横波。
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液体介质中只能传播纵波和表面波,不能传播横波。
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介质中质点的振动方向与波的传播方向互相垂直的波称为纵波。
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只要有作机械振动的波源就能产生机械波。
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由于机械波是由机械振动产生的,所以超声波不是机械波。
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振动是波动的根源,波动是振动状态的传播。
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