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焊缝内部缺陷的超声波探伤钢结构工程的质量检测讲座三
2013-02-24


袁海

(国家建筑工程质量监督检验中心)

碳素结构钢应在焊缝冷却到环境温度低合超声波是目前应用最广泛的探伤方法超声

的波长很短穿透力强传播过程中遇不同介质 结构钢应在完成焊 !#( 以后,进行焊接探伤

钢结构焊缝探伤有超声波法和射线法《钢结 分界面会产生反射折射绕射和波形转换 工程施工质量验收规范(+''+,''-) 规定 )*!!具有良好的方向性可以定向发射能在被检部 设计要求全焊透的一二级焊缝应采取超声波 中发现缺陷超声波探伤能测到的最小缺陷尺寸 伤进行内部缺陷的检验;超声波探伤不能对缺陷 为其波长的二分之一超声波探伤又可分为脉冲 出判断时应采取射线探伤其内部缺陷分级及 射法和穿透法

伤方法应符合现行国家标《钢焊缝手工超声波 超声探伤常用波 激发超声波的方式不同或介!

伤方法和探伤结果分级法()*--#+)或《钢熔 质所承受的作用

焊对接接头射线照相和质量分级() )*!就会产生不同的波型。所谓波型是指波的类型 它是按质点位移方向与波传播方向的关系划分的

焊接球节点网架焊缝螺栓球节点网架焊缝 常用于金属材料探伤的波型主要有:纵波横波 形节点相差线焊缝,其内部缺陷分 .0/面波和板波等实际应用时要依据检测对象检测 与探伤方法应分别符合国家现行标《焊接球节 的的不同结合各种波型的特点进行合理地选择 12)3. (-)纵波在交替变化的拉伸或压缩应力作

$5《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤及’'’#-介质中各受力质点之间的距离同时产生交替 量分级法12)3. ’'’#$!5 《建筑钢结构焊接技 密变化,其质点位移方向与波动的传播方向平行 规程12)26-5的规定 这种波型称为纵波通常用字7表示。也有

一级二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符 纵波称为压缩波或疏密波的纵波的波型如 - - 的规定 示。纵波一般垂直入射至探伤工件

- 二级焊缝质量等级及缺陷分

焊缝质量等

评定等 '!内部缺陷 检验等* * 声波探

探伤比 -''9!'9

评定等! ' - 内部缺陷 检验等:* :* 线探 (!)横波。在交变的剪切应力作用下固体 探伤比 -''9!'9 质就会产生交变的剪切变形其质点呈现具有波 :探伤比例的计数方法按以下原则确定:与波谷状的横向振动点移动的方向与波动的 # 工厂制作焊缝应按每条焊缝计算百分比且探伤长度不 播方向垂直。这种波型称为横波通常用字8 !'';;当焊缝长度不 !'';; 应对整条焊缝进行探伤;

现场安装焊缝应按同一类型同一施焊条件的焊缝 $ 表示也有称之为剪切波或切变波的横波的波 数计算百分比探伤长度不应小 !'';;并不应少 - 条焊缝 。横波一般斜向入射至探伤工件 !

?+-? 工程质 !''#$%&$

1/4页

; 非对称型板

! ! 常见材料的声

() () () 材料种# =%>66>?6>?()表面波在受到交替变化的表面张力作

固体介质的表面质点就产生相应的横向振动 /0 ./.+ -+1+

纵向振动两个方向振动的合成使质点作绕其平 01 212+ -$-+ 位置的椭圆振动这种质点振动在介质表面传播 01 232+ -$-+ 成表面波通常用字)表示 所示 13 40++ $$.+ 这种波是由 ()*+,-./0) 1223 年首先发 有机玻**51 0+ 4+ /-,.故也称其为瑞利波。表面波的传播深度大于 35/ ,4++ 6 个波长时质点振动幅度就很弱了。所以通常表 () #% #2%% /+76 波由斜入射获得并且一般认为表面波探伤只 %5%# 4% /-6 发现距工件表面两倍波长深度内的缺陷

' 超声探伤的分(#$)

(1) 定义。超声探伤中最常用的是声压分

(!')其在声学测量的定义是:待测声压 ! #

参考声压 之比取十进制对数后乘 $% !$ !* !'(声压)&$%() 表面

! $#)板波。在板状介质中当板厚与波长相 (声压分贝值的含义是:某一信号的声压对某 时所传播的弹性波称为板波这种波是在垂直剪 参考信号的声压的比值取对数当探伤仪荧光屏 横波和纵波的合成作用下形成的。板波有两种 垂直线性良好时分贝值也就是这两个信号的回 用于板材探伤的属于其中的一种称为兰姆

' ' 比值的对数值 * $ 45*678。兰姆波又分为对称(9 )和非对称

(: ) # ; 所示 ! ' , , !'(声压)&$+() &$%() !' $$

($)常用声压分贝值与声(波高)比值的

算对照见 -

分贝值与声(波高)比值对

( 1' ; ! 1 1>! 1>’ 1>; 1>1' # # 8!!''! '! !

分贝(@A)!' 1# B$ C ' DC DB$ D1# D!' ;; 对称型板 #

% 探头主要类型及型 超声波的声 !(1)主要类 不同波型的超声波在不同的介质内传播 ! 直探头:用来发射和接收纵波它的波束 温度变化等因素的影响其声速不同。在同一种 直于被测工件表面入射其外形结构示意见 .体材料中纵波声速大于横波声速横波声速又 ' 斜探头:通常用直探头加楔块组它利 于表面波声速在液体和气体介质中只能传播纵 楔块的不同角度可以进行波型转换依入射角度 而不能传播横波和表面波常见材料中纵波与横 变化可以在被测工件中产生纵波横波和表面 的声速列于 !

?;!? 工程质 #$%&$ !''

2/4页

通常所说的斜探头大多数是特指横波探头第五位表示探头特征,斜探头钢中折射角正切

外形结构示意见 ( )用数字表示钢中折射角用数字表示单位为度 !)

斜探头的特 ! 值与折射角的关系见 +

+ ! 值与折射角的关

!(45' )8 89+ , ,9+ :

折射() %+; +-; -; -1; ; ':,

探头型号标称举例说明如下:

( 纵波直探

! 探头的主要性能指 探头的性能指标对探伤效果影响较大通常 ) 横波斜探购探头仅提供给用户的为其标称值而标称值与

际值常有一定差异所以在探头投入使用前以及使 ()探头型号探头的标称型号就表征了它 !用一段时(磨损)后都应对其主要性能指标进 主要额定参数。探头型号的组成及排列顺序如下:

校验以保证探伤结果的准确性 第一位表示基本频率,用数字表示,单位

(,)直探头声束扩散角和声束宽度探头所 '#$

发的声束在试件内传播具有一定的扩散扩散角 第二位表示晶片材料用化学元素符号的缩

测定方法是: 表示主要类型见 %所示

将被测探头置于带有横通孔的试件上方,横

孔距探头 , 倍探头近场长度左右移动探头使 常用压电晶片材料及代 # 获得横通孔反射的回波高度由最大值下 -./

时,记下幅度最大时的位置和下 -.0 时的位 压电材

锆钛酸铅陶绘出如 . 1 所示,根据左右位移的距离就可算出 钛酸钡陶 / 束扩散 ! 这个距离也就是声束的宽(,' ) 钛酸铅陶 0 铌酸锂单 1 碘酸锂单 2 石英单 ' 扩散 234567 ! 3 其他压电材 # %

第三位表示晶片尺寸,用数字表示,单位

&&其中圆晶片用直径表示;方晶片用宽表示

第四位表示探头种类用汉语拼音缩写字母表示

直探头也可以不标出直探头代号为 (用斜率表示的

斜探头代号为 用折射角表示的斜探头代号为 )* 直探头声束扩散角测 -

?+? 工程质 #$%&$ !''

3/4页

()斜探头的入射点测定斜探头声束轴线 ** 所示它是目前超声探伤中应用最多的方式 !

探头楔块底面的交点称为斜探头的入射点商品

探头都在外壳侧面标志入射点由于制造偏差和

损等原因,实际入射点往往与标志位置存在偏差

因此需经常测定。其测定方法如下: #$%& 试块测定将斜探头置于 '!!

()) 心处 *)) 圆弧 + 所示。前 !!

位移探头使所获得的反射回波最高此时探头壳

* 圆心的刻度线所对应的点即为入射 !))

型显 )) *

(!)+ 型显示探伤仪& 型显示探伤仪的显

是利用记忆示波器它所显示的图像是被测对象 纵向某剖面图 *0 示意 斜探头入射点的测 ( () 型显示探伤仪 型显示探伤仪 & ,!

显示探伤仪类似主要区别 型显示探伤仪所 ! ()斜探 值的测定。斜探头的标 ' ' 示的图像是被检材料某一水平截面的剖视图像 斜探头声束在钢中折射角的正切值' 值与入射点

*1 所示意,图像的显示通常利用记忆示波器 参数的准确性对缺陷定位精度影响很大其标称值 用记录仪绘制 因制造磨损等原因与实际值往往存在差异因此

& 显示探伤仪由于价格较高且复杂精密 !在使用前和使用中经常测定' 值的测定方法如下:

所以目前尚未在大批量材料探伤中使用而主要 '#%& 试块测定,将被测探头,-!用于科学研究的领域 于试块上,探头沿试块侧面前后移动,当对应

' .) 圆弧面所获得最高反射回波时斜探头的

点所对应的试块上的角度刻度 ' 值刻度指示

为该探头的折射角 ' (见 *))

斜探头折射( )的测 )' !

)! + 型显 ! 超声波探伤仪的分

探伤仪针对不同的检测对象目的方法

等需要其设计制造也不尽相同。按信号的显示

式不同可分 /&! 型三种探伤仪人们通

所说 & / !

())* 型显示探伤仪/ 型显示探伤仪以显

管为显示器其显示图形为一直角坐标系水平方

的横轴反映了声波传播的时间,也就代表着传播

距离;垂直方向的纵轴表示信号的幅度因此当检

时针对所获得的信号出现的位置及幅度就可以判

) 型显 , 出是否有缺陷以及缺陷的位置和大小 型显示 /

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