80.声程大于3N且声程相同时,若孔径差1倍,平底孔回波高度差(12)dB,横通孔的回波高度差(3)dB,球孔回波高度差(6)dB。
81.声程大于3N且声程相同时,若孔径相同,声程差一倍,平底孔回波高度差(12)dB,横通孔的回波高度差(9)dB,球孔回波高度差(12)dB。
82.当某些晶体受到拉力或压力时产生形变,从而晶体的表面上出现电荷,这种现象称为(压电)效应,这一效应是可逆的
83.压电晶片是具有压电效应的晶体材料,用于超声波探伤的压电晶体材料,如石英、硫酸锂、碘酸锂等是(单晶)体,而钛酸钡、锆钛酸铅是(多晶)体,也称(压电陶瓷)
84.把电能转变成超声声能的器件叫做(换能器)
85.超声波检测常用的探头种类有(直探头)、(斜探头)、(组合双晶探头)、(水浸探头)。(任写四种)
86.液浸聚焦探头设计中,声透镜的声速为C1,液体中的声速为C2,若C1>C2,声透镜应加工成(平凹)形。若C1<C2,声透镜应加工成(平凸)形。若C1=C2,声透镜(不产生)聚焦
87.水浸法比直接接触法优越,主要是由于不受(工件表面光洁度)影响,还可以实现声束(聚焦)的缘故
88.为实现钢管的横波探伤,要求入射角在(第一临界角)和(第二临界角)之间
89.当横波入射到平面缺陷时,在一定条件下,就会产生(波型转换),这种现象与横波(入射角)有关
90.超声波声速与介质弹性系数、密度之间的关系式是(CL=[(E/ρ)(1-σ)/(1+σ)(1-2σ)]1/2 )
91.共振式超声波仪器主要采用(连续纵波)
92.为了在工件中得到纯横波,不但要选择合适的(入射角),而且要给斜探头选择合适的斜楔材料,应满足斜楔材料的纵波声速(小)于工件中的横波声速
93.为了在工件中得到纯横波,不但要选择合适的(入射角),而且要给斜探头选择合适的(斜楔材料)
94.为了给tgβ=2.5的斜探头设计一个适合1:1水平定位法,并使得第一次回波前沿出现在第三格,第二次回波前沿出现在第九格的半圆试块,该试块的半径应是(32.3)mm
95.在测试某台超声波检测仪的垂直线性时,首先要做出如下一组衰减量与理论回波高度的对应数值,再根据实测回波高度对应值,然后计算该仪器的垂直线性误差,请填出下述表格
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中0、6、12、18、24dB时的理论回波高度对应数值
衰减量(dB) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
波高值(%) 100 50.1 25.1 12.6 6.3
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96.对下图中示出的工件选定适合的超声波入射方向和探测面:
97.粗晶材料的探伤可选用(较低)频率的探头
98.由于工件表面粗糙,而造成声波传播的损耗,其表面补偿dB值应用(实验)方法测定
99.用纵波水浸法探测钢材时,为防止在第一次底面回波前面出现二次界面回波,水层厚度为25mm时,能探测钢材的最大厚度为(100mm)
100.直探头探测厚250mm及500mm的两个饼形锻件,若后者探测面粗糙,与前者耦合差5dB,材质衰减均为0.004dB/mm,前者的底面回波调至示波屏满幅度的80%,则后者的底面回波应为满幅度的(20%)
101.超声波探伤报告的主要内容是(被检产品的基本状况)、(探伤方法)、(探伤条件)、(验收标准)、(探伤结论)、(操作者)、(审核人)、(探伤日期)
102.管子的槽形参考标准,应把槽加工在管子的(内外表面)
103.超声波探伤试块的作用是(检验仪器和探头的组合性能)、(确定灵敏度)、(缺陷定位)、(缺陷定量)
104.组成直探头的元件有(压电晶片)、(吸收块)、(高频接线和地线)、(保护膜)、(外壳)等,其中(压电晶片)是主要元件,其功能是将(电能)转变成(声能),并且可逆
105.超声波探头中的吸收块所起的作用是(抑制不需要的振动)和(吸收杂波),常用(环氧树脂粉加钨粉)制成
106.超声波探头中的匹配吸收块(即阻尼块),其作用是阻尼晶片的振动使脉冲便窄,限制从晶片背面发射的声波,以防止出现杂波。探头若不加阻尼块,始脉冲应会变(宽),盲区变(大),分辩力(降低)
107.斜探头的楔块应采用(纵波声速比被检工件横波声速小)的材料制成,它的功能是将(纵波)按给定的(入射角)斜射到工件表面,在界面发生折射,形成(横波)或(瑞利波)或(兰姆波)在工件中传播
108.联合双直探头有(两)块压电晶片,在电路上和声路上(彼此分离),晶片前装有(延迟块),此种探头有盲区(小),有助于(近表面缺陷)的检出
109.频率(高)的探头容易产生(宽度窄)的脉冲,因此在探测薄工件和近表面缺陷时,应选择(高)频率的探头。
110.超声波探伤仪最重要的性能指标有(分辨力)、(动态范围)、(水平线性)、(垂直线性)、(灵敏度)、(信噪比)。
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111.波束中心入射到试件探测面的一点叫(入射点),此点到探头楔块前端的一段距离叫探头的(前沿距离),入射点变化时,此段距离(也变化)。
112.如果仪器采用锯齿扫描发生器,其扫描锯齿波形的好坏程度,决定了扫描(水平线性)的好坏。
113.使用AVG曲线法定量时,仪器调节中,不应该使用(“深度补偿”)和(“抑制”)
114.调节“抑制”旋钮,会影响仪器的(垂直线性)和(动态范围)
115.超声波检测仪中,以荧光屏纵轴显示超声波信号强度,以横轴显示超声波传播时间或反射体深度的脉冲显示法叫做(A扫描显示)
116.利用阴极发射的电子束在荧光屏上显示图象的电子管叫做(阴极射线管)
117.超声波检验中,脉冲的持续时间称为(脉冲宽度)
118.一个垂直线性好的仪器,在荧光屏上波幅从80%处降至5%时,应衰减(24)dB
119.在A型扫描显示中,电子束在阴极射线管的荧光屏上均匀重复移动,所形成的水平线叫做(扫描线)
120.超声波检测仪中,产生高压电脉冲以激发探头工作的电路单元称为(脉冲发生器)
121.被放大的信号幅度与缺陷的反射面积成正比关系,放大器这一非饱合的放大区域称为(线性范围)
122.能将两个相邻缺陷在示波屏上区分开的能力叫(分辨力)
123.探伤仪发射电路部分的功用是(发射电脉冲)
124.仪器的盲区,除了与探头特性有关外,主要还决定于接收放大器在强信号冲击下的(阻塞)时间。
125.国际焊接学会的IIW试块可用来测定超声波检测仪和探头的组合性能指标,其中包括:(水平线性)、(垂直线性)、(灵敏度)、(分辨力)、(盲区)、(声程)、(入射点)、(折射角)
126.国际焊接学会的IIW试块其厚度为(25)mm,宽度为(100)mm,长度为(300)mm,凹槽上的(85)mm及槽两侧的91mm和(100)mm可用于测定探头的(分辨力)
127.钢板探伤中,当同时存在底波和伤波时,说明钢板中存在(小于)声场直径的缺陷。
128.当第一次和第二次底波之间出现伤波时,钢板中可能存在尺寸很大的缺陷,也可能存在尺寸很小的缺陷,可以用(6dB法)测量缺陷的边界位置
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129.当板材厚度为δB,水层厚度为δS时,要求采用四次重合法探伤。其条件分别为一次重合法时(δS1=δB/4),二次重合法时(δS2=δB/2)、三次重合法时(δS3=3δB/4)、四次重合法时(δS4=δB)
130.管件探伤的入射角公式为((CL1/CL2)≤sinα≤(r/R)·(CL1/CS2),式中: R—管子外径,r—管子内径)
131.管子超声波探伤中,超声波在耦合介质中聚焦点的内半角公式为(θ=tg-1(D/2F) 式中:D-晶片直径;F-焦距)
132.已选定某一聚焦探头对管材作水浸聚焦探伤,如果聚焦点不能调整到被检管件的中心轴线上,而是偏离中心轴线一定距离,在管壁内将出现(无底波反射)
133.采用大平底反射波探测锻件,在计算缺陷当量大小时,要注意缺陷是否在(3倍近场长度)以外
134.采用大平底反射波探测锻件时,一定注意底面的(平直度)
135.在单探头扫查法中,分为①(锯齿型)扫查法、②(转角)扫查法、③(环绕)扫查法、④(斜平行)扫查法、⑤(沿焊缝两侧平行)扫查法
136.焊缝超声波检测中,由于焊缝加强高的存在,探头一般(不放在)焊缝上,而是将探头(放在钢板上),超声波倾斜射入焊缝进行探伤。
137.直接用缺陷波高来比较缺陷的大小,仪器的“抑制”和“深度补偿”旋钮应置于(关)的位置
138.厚板上进行焊缝探伤时,如焊缝不磨平,应从工件的(内)表面和(外)表面,在焊缝(两)侧,共(四)个探测面探伤。
139.厚板上进行焊缝探伤时,如焊缝磨平,为发现焊缝的横向缺陷,应在焊缝上,沿焊缝的(纵)向探测
140.与表面光滑的零件相比,表面粗糙的零件作超声波检测时,通常使用频率较(低)的探头和粘度较(高)的耦合剂
141.超声波检测用的探头中,置于压电晶片背面的阻尼块有三个基本作用,第一是用于固定(晶片位置),第二是用于吸收(晶片背面的超音波),第三是用于减少(晶片持续振动时间),从而使得脉冲宽度变(窄)
142.钢板的直探头探伤中,显示于示波屏上的缺陷回波图形可以分为三种,它们是:(底波多次反射和缺陷的多次反射波同时出现)、(只有缺陷的多次反射波出现)、(只有一些紊乱的波)
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