毕业职称论文:高级无损检测技术资格人员-超声检测考题汇编内容摘要:
横波声速 )有关。 ,凹球面上的反射波好像是从( 实焦点 ) 发出的( 球面 )波;凹球面上的反射波好像是从( 虚焦点 )发出的( 球面 )波。 ( 频率 )、( 晶粒直径 )和( 各向异性系数 )有关。 因此探伤晶粒较粗大的工件时,常常选用较低的( 频率 )。 ,其声压极值点数量较理想声场( 减少 ),且极大极小值幅度差异( 缩小 )。 ( 两种 )介质中,近场长度随入射角的增大而( 缩短 )。 ( 探头扫查轨迹 ),纵坐标代表( 声波传播时间 )。 径、波长和焦距有关,晶片直径( 大 ),波长( 短 ),焦距( 小 ),则焦点小。 ,由于侧壁干涉的结果,侧面壁附近的缺陷,靠近侧壁探测时回波( 低 ),远离侧壁探测时回波( 高 )。 ,扫描速度调节一般是按( 声程 )调节时基线扫描比例 ,如发现端头信号( 前面 )有反射信号出现时,应( 用手拍打 )确定缺陷确切位置。 16 (直径为 d)作轴向探测时,有时荧光屏上会出现迟到波。 第一次迟到波位于( 第一次底波 )之后约( ) d 处,以后各次迟到波间 距( 相同 )。 (直径为 d)作径向探测时,有时会出现三角反射波,两次三角反射波总是位于( 第一次底波 )之后,声程分别为( ) d 和( ) d ,探头的移动方式分别为( 横方形 )和( 纵方形 )两种串列扫查形式。 ,板厚 3~8mm 薄板焊缝的超声波探伤常采用( 焊缝宽度 )法,此法所用斜探头的声场应( 复盖整个焊缝截面 )。 是非判断题(在每题后面括号内打 “X” 号表示 “ 错误 ” ,画 “○” 表示正确) ,实际是在薄板中产 生的一种表面波 ( ) ,实际是在中厚板或厚板中产生的一种特殊波型 ( ) 用的所谓板波 ,只能适用于厚度与波长相当的薄板 ( ) ,实际是在厚板或中厚板中产生的一种表面波 ( ) ,质点振动速度就是声速 ( ) ,质点振动速度与声速不是一回事 ( ) ,质点振动速度与声速实际上是一回事 ( ) ,如果相遇可产生干涉现象 ( ) ( ) ,纵波 ,横波 ,瑞利波 ,兰姆波的传播速度均为常数 ( ) ,所以探伤应尽可能在近场区进行 ( ) ,斜探头透声斜楔材料的纵波速度应小于被检试件中的纵波速度( ) ,斜探头透声斜楔材料的纵波速度应大于被检试件中的纵波速度( ) ,声能的传播是由各质点的位移连续变化来传递的 ( ) ,细钢棒 (直径< λ)与钢锻件中的声速相同 ( ) /空气界面时 ,反射波和入射波可在钢中形成驻波 ( ) ,才会有第三临界角 ( ) ( ) ( ) 20..当试件内存在较大的内应力时 ,将使超声波的传播速度及方向发生变 化 ( ) 17 ,说明横波可以通过液态介质薄层 ( ) ,唯有利用透声斜楔使纵波倾斜入射到界面上 ( ) ,当横波折射角等于 90176。 时的纵波入射角称为第一临界角 ( ) ,当纵波折射角等于 90176。 时的纵波入射角称为第一临界角 ( ) ,当横波折射角等于 90176。 时的纵波入射角称为第二临界角 ( ) ( ) ,目前用超声波法确定内部缺陷真实尺寸的问题已经解决 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) : C=2fn(d/n),式中 fn 为共振频率, n 为共振次数, d为试块厚度 ( ) ,在振动过程中能量和质量交替向前传播( ) ( ) ,可以描绘出超声波探头发出的超声波在介质中的传播方向 ( ) : N 方 =( ) f 相对于同一晶片的非聚焦探头来说, f 必定小于近场长度 N( ) f 相对于同一晶片的非聚焦探头来说, f 必定大于 近场长度 N( ) f 相对于同一晶片的非聚焦探头来说, f 可以大于也可以小于近场长度 N( ) ,在铝中测定时其折射角变大 ( ) ,在铝中测定时其折射角变小 ( ) 2%,在两者界面上的声压反射率为 %( ) 176。 横波入射到端角时超声波能量反射最低,故应避免使用 ( ) 176。 横波入射到端角时超声波能量反射最低,故应避免使用 ( ) ,探伤频率也越高 ( ) ( ) ( ) ( ) 18 ( ) ,只要是高频的 ,在任何情况下均可互换使用 ( ) ,幻像波的产生原因是在衰减小的材料中脉冲重复频率选用过高 ( ) ,幻像波的产生原因是在衰减小的材料中脉冲重复频率选用过低 ( ) ,幻像波的产生原因是在衰减大的材料中脉冲重复频率选用过高 ( ) ,幻像波的产生原因是在衰减大的材料中脉冲重复频率选用过高 ( ) ( ) ( ) ( ) γ系列换能器 ( ) ( ) ( ) ,脉冲越窄 ( ) ,脉冲越宽 ( ) , 5MHz 探头的分辨率差 ( ) , 5MHz 探头的分辨率差 ( ) , 5MHz 窄脉冲探头的分辨率比 5MHz 普通探头的分辨率高 ( ) , 10MHz探头的分辨率比 5MHz 探头的分辨率高 ( ) 3N 时,如声程相同,若长横孔直径相差一倍时,则波高相差 6dB( ) 3N 时,如声程相同,若平底孔面积相差一倍,则波高相差 12dB( ) ( ) N 要比在水中的近场长 ( ) ( ) ,可以使超声波在介质中传播三个波长的距离 ( ) ,施加于介质表面的压强称为声压,它与声阻抗成正比,与质点振速成反比 ( ) ( ) ,它具有 “功 ”的概念 ( ) ( ) ,若无底波反射 ,则说明板中并无缺陷 ( ) ,只要根据有无缺 陷波反射 ,即可判断板中有无缺陷 ( ) 19 5mm 以下薄钢板时 ,不仅能检出内部缺陷 ,同时能检出表面缺陷 ( ) 5mm 以下薄钢板时 ,仅能检出表面缺陷,而内部缺陷须用其他方法检测 ( ) ,不宜采用线聚焦探头探测较短缺陷 ( ) ,不宜采用线聚焦探头探测较长缺陷 ( ) ,为了提高检测效率,采用线聚焦探头就能保证检出所有缺陷 ( ) t与外径 D 之比 (t/D)> ,在用纯横波检查纵向缺陷时 ,中心声束会达不到管子的内壁 ( ) t与外径 D 之比 (t/D)< ,在用纯横波检查纵向缺陷时 ,中心声束会达不到管子的内壁 ( ) ,有关缺陷的定性定量问题已经解决 ( ) ,有关缺陷的定性定量问题已经解决 ( ) ,其含义是锻件扫查过程中依据底波变化情况评定锻件质量等级 ( ) ,一般不 宜选用折射角为 60176。 的斜探头 ( ) ,一般不宜选用折射角为 45176。 的斜探头 ( ) 未焊透缺陷时 ,一般不宜选用折射角为 70176。 的斜探头 ( ) ,探伤面曲率越大 ,耦合效果越好 ( ) ,探伤面曲率越大 ,耦合效果越差 ( ) ,探伤面曲率半径越大 ,耦合效果越好 ( ) ,探伤面曲率半径越大 ,耦合效果越差 ( ) ,在合适条件下也可以考虑采用爬波进行检测 ( ) ,为获得最佳的声学耦合,施加于塑料保护膜探头的压力要比钢保护膜探头大 ( ) ,适宜选用塑料保护膜探头 ( ) ( ) ( ) ( ) : d≥( N近场长度, d工件直径) ( ) ,但是减小了检测范围 ( ) ( ) ( ) 20 ( ) ( ) ,但在测厚时必须在和被测厚度相同的阶梯上校正 ( ) ( ) ( ) C型显示能展示工件中缺陷的长度和宽度,但不能展示其深度 ( ) B型显示能展示工件中缺陷沿探测方向截面的宽度和深度 ,但不能展示其探测方向上的长度 ( ) C型显示属于三维立体显示 ( ) B型显示属 于二维显示 ( ) 振幅曲线上,横孔表现较平坦,平底孔较陡,球孔更陡 ( ) ,若遇到有游动讯号出现,则应认为轴的内部有危险性缺陷存在 ( ) ,应对工件检测面的表面光洁度提出要求,表面光洁度以尽量高为佳 ( ) TCG 装置(或 DAC 装置)是专门为了距离补偿而设置的 ( ) ( ) ,超声波检测方法所能检测的最小缺陷尺寸大约是二分之一波长 ( ) (λS)1/2( S 为声程)的缺陷,其波高 F 与底波高度 B 的比值( F/B)随探头尺寸的增大而增大 ( ) ( ) ,质点振动方向与工件表面平行的横波称为 “乐甫波 ”( ) ,必须考虑仪器重复频率对检验速度的影响 ( ) 1/10 波长时,超声波的散射会 影响试验结果 ( ) ,如果使用的重复频率过高,在探测粗晶材料时会出现林状回波 ( ) 声探伤法实现非接 触式超声波检测,从而进一步提高超声波检测自动化程度 ( ) ,探头扫查移动方向以平行于钢板压延方向较好 ( ) ,探头直径增大时,缺陷波增高,底波高度也会增高 ( ) ,只有径向缺陷才会产生游动信号 ( ) ,因此在铸件的超声波检测中,检测的重点应放在浇冒口部位,其它部位可以不检查或做一般性检查 ( ) 21 ( ) ,焊接终了之后就不会再发生,因此在焊缝冷却到室温时即可进行超声波检测 ( ) ,在检测过程中探头移动速度也必须限制在一定范围内,不宜太快 ( ) ,如焊缝余高磨平,则不存在死区。 ( ) ,如出现 “叠加效应 ”,说明钢板中 缺陷尺寸一定很大。 ( ) ,由于缺陷多次反射波互相干涉容易形成“叠加效应”。 ( ) ,位于焊缝 深度方向任何部位的缺陷,其反射波均出现在荧光屏上同一位置。 ( ) ,如采用直射法,也应该考虑结构反射、变型波等干扰回波的影响 ( ) ,在焊缝一侧用全跨距探伤,即可扫查到整个焊缝截面,因此没有必要从焊缝另一侧探伤 ( ) ,最好的操作方法是使隔声层垂直于探头扫查方向 ( ) ,最好的操作方法是使隔声层垂直于探头扫查方向 ( ) ,最好的操作方法是使隔声层与探头扫查方向呈 45176。 夹角 ( ) ,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 ( ) ,表面粗糙的零件作超声波检测时,通常使用频率较高的探头和粘度较低的耦 合剂 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 24小时之后进行超声波检测 ( ) ,为使整个焊缝截面不漏检,选用的折射角 β必须 满足 tgβ≤(D+L)/T(式中: D焊缝宽度; L探头前沿长度; T钢板厚度) ( ) ,为使整个焊缝截面不漏检,选用的折射角 β必须满足 tgβ≥(D+L)/T(式中: D焊缝宽度; L探头前沿长度; T钢板厚度) ( ) ,为了防止遇到垂直于底面的缺陷时回波声压太低,一般都尽可能避免使用折射角为 30176。 的斜探头 ( ) 22 ,为了防止遇到垂直于底面的缺陷时回波声压太低,一般都尽可能避免使用折射 角为 45176。 的斜探头 ( ) ,为了防止遇到垂直于底面的缺陷时回波声压太低,一般都尽可能避免使用折射角为 60176。 的斜探头 ( ) ,为了防止遇到垂直于底面的缺陷时回波声压太低,一般都尽可能避免使用折射角为 70176。 的斜探头 ( ) ( ) TR探头可以提高近表面缺陷的探测能力 ( ) ,减小晶片尺寸可以提高近表面缺陷的探测能力 ( ) ( ) TR探头不可以提高近表面缺陷的探测能力 ( ) ,减小晶片尺寸不可以提高近表面缺陷的探测能力 ( ) ,增大晶片尺寸可以提高近表面缺陷的探测能力 ( ) ( ) ( ) 、形状和取向,而在缺陷中的内涵物对其回波高度大小没有影响 ( ) AVG 方法进行定量评定时,不考虑材质衰减的缺陷定量结果比考虑材质衰减的缺陷定量结果偏大 ( ) AVG 方法进行定量评定时,不考虑材质衰减的缺陷定量结果比考虑材质衰减的缺陷定量结果偏小 ( ) AVG 方法进行定量评定时,不考虑材质衰减的缺陷定量结果与考虑材质衰减的缺陷定量结果相同 ( ) AVG 方法进行定量评定时,不考虑材质衰减和考虑材质衰减的两种缺陷定量结果都在允许的误差范围以内 ( ) ,由于多次反射之间的叠加作用,致使小缺陷多次反射回波高度常常是第二次要比第一次 高 ( ) ,由于多次反射之间的叠加作用,致使小缺陷多次反射回波高度常常是第一次要比第二次低 ( ) ,不宜采用斜探头接触法 ( ) ,选择探测面的一个很重要的原则是:应尽可能使透入锻件的超声波传播方向与晶粒的变形方向相垂直 ( ) ,选择探测面的一个很重要的原则是:应尽可能使透入锻件的超声波传播方向与晶粒的变形方向相平行 ( ) 23 ,选择探测面的一个很重要的原则是:应从互相垂直的两个方向上作百分之百的扫查 ( ) ,声能的传播是由各质点的位移边连续变化来传递的。 ( ) ,温度变化对材 料的声阻抗无任何影响。 ( ) ( d33)大,则说明该晶片接收性能好 ( ) ( g33)大,则说明该晶片接收 性能好 ( ) Qm,减少机械损耗 ( ) 问答题。 各个区域 的主要特征是什么。 用示意图注明简述之 [提示 ]超声场是由声源发射超声振动的空间而形成特殊场,它可以根据超声在空间各部位声压大小不同,形象地用图示方法表示出来(如下图 a):超声场分为近场和远场两大部份,其中主声束以锥体形状(犹如鲜花主瓣),近场区内主声束以外的称为副瓣。 主声束的扩散角按零阶贝塞尔函数计算出其主瓣的锥角范围,即 J1(X)=J1(kasinθ), J1(X)有很多根,其中最小的根为X0=,则 sinθ0=()(λ/a)=。毕业职称论文:高级无损检测技术资格人员-超声检测考题汇编
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