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超声波的共振
当声波入射波与
反射波
相遇后将相互干涉而呈现出驻波效应。若经过一次单反射后,我们测出距反射面不同距离的各点处的声压或粒子速度的幅值A,则可作出图2-11所示的幅值变化曲线。从图中可以看出,两个相邻的最大幅值点及两个相邻的最小幅值点之间距均为半个波长,而最大幅值点与其相邻的最小幅值点间的距离则为四分之......
组织结构表征中的应用——薄层厚度测量
超声波在水/薄层/基体组成的多界面结构中传播时(见图8-1),若超声波脉冲宽度大于超声波在薄层中往返一次的传播时间,则薄层/基体界面处的
反射波
与水/薄层界面处的
反射波
在时域上发生混叠,此时利用传统时域方法对薄层厚度进行测量存在困难。实际上,时域信号的混叠会引起宽频信号中特定频率下的信号发生干涉效应,根......
厚度检测技术
短脉冲超声波是一种相干波,反射体将这种相干波分割为两个或多个部分。各部分之间的相位不同,它们之间可以发生干涉现象。厚度较薄试件(板、管等)上下表面的
反射波
可以发生干涉。对于含有连续宽频带的脉冲波,在频谱图上会出现极大值和极小值点。这些极大值和极小值点是离散的,它们出现的位置与检测点处板的厚度有关......
傅里叶变换模型
尽管干涉模型在预测缺陷的尺寸和空间取向上具有很好的适用性,但该模型无法解释
反射波
频谱图上出现的不规则形状。例如,无论测量结果多么精确,∆f在整个频率范围内不是常量而是变量。又如,即使当多个脉冲在时域上相互分隔开,它们之间不可能发生干涉的条件下,按照干涉模型进行计算仍然能够得到缺陷尺寸和空间取向......
干涉模型
一个包含多重频率的超声波波前传播到位于远场区的尺寸为d的衍射体处时,这束超声波已经近似等价于平面波。Adler和Whaley[5]提出了一种干涉模型来解释观察到的频谱变化,这种变化是由于缺陷对声波的散射作用造成的。他们认为除了缺陷对
反射波
造成的镜面反射外,缺陷边缘处产生的Huyge二级球形子波之间的干涉可用来解释......
黄铜杆端面超声
反射波
频谱
为了采用频谱分析方法对金属构件中存在的缺陷进行表征,需要建立缺陷的大小、空间取向与超声波频谱之间的相互关系,进而发展出一种缺陷定量检测模型。为此,许多科学家针对该问题进行了大量实验研究。鉴于水和金属反射体之间的声阻抗差非常大,与固体同其内部的不连续性之间的声阻抗差具有可比性,Whaley和Adler[4]采......
超声波的探伤方法
超声波探伤是利用超声波穿透金属材料的深处,从一截面到另一截面时,界面边缘发生反射特点检测零件缺陷的一种方法,当超声波从零件表面由探头通至金属内部,遇到缺陷与零件底面时就分别发生
反射波
,在荧光屏上形成脉冲波形,根据这些脉冲波形来判断缺陷位置和大小。超声波探伤方法主要分为五种:①超声波检测超声波检......
影响
反射波
的因素——缺陷
①缺陷形状的影响由于当超声波入射到弯曲的反射界面时,其反射振幅将受界面曲率的影响而发生变化,因此,不同的缺陷形状对缺陷回波波高有很大影响。超声波入射到凹曲面和凸曲面时声束会聚和发散的规律与2.3.3节中工件表面(反射界面)形状的影响相似,此处不再赘述。为了便于研究,通常把缺陷形状简化为圆片形、球形和......
影响
反射波
的因素——被检测材料
影响
反射波
的因素——被检测材料
影响
反射波
的因素——耦合
影响
反射波
的因素——耦合
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