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1、探轴各探头裂纹波特点1.小角度;A.轮座裂纹;a.其透声状态迂缺陷机率高,不如斜探头好.其草状波可显示声束的扫查范围,可显示界面状态及裂纹的0点位.裂纹为角反射,深0.3-0.4mm以上有可有明显反射波,无波干涉时,探角越大裂纹越大,db分辩力越低,饱合越早.b.裂位在易裂范围[如内635-660外5-30].探头周向移动,裂纹波较连贯[DF4多为中部高两边逐降低],左右摆动,如放大为两波为交替升降变化.c.探头上下移动,声束中心波最高,波幅最大有16db的变化,波位最大有8—13mm的波位变化.各探头声束中心距
2、离裂纹移动变化越大,角度越小,波幅变化越大.d.波放大,前沿陡直.尖锐.多为一根,少敉为2根波组成.e.裂纹波前后的草状波,由于波干涉,前沿有微小空隙无草状波.大裂纹时,由于阻挡后沿也有.f.裂纹波有饱合度,有db分辩值大小之分.其波高随透声高低变化,随探头角.频率变化.随饱合前的深度变化.其深度db分辩能力,随透声高低变化,与一定深度范围有关;约2mm为浅深变化的中点,0.5-2mm最大,2-3mm次之,并逐分辩不出饱合.g.外侧裂纹大于5mm会出现3个波.外侧视轴颈与轮座粗细差别距离会有20-30的盲区.内侧
3、裂纹较大,光轴可看出对台阶波阻档.h.光轴与组合轴,2mm深时,光轴高6db.i.如两裂源周线交汇处,波较宽,同样波高则此处深.j.导角波与裂纹波之比为1/0.5-2.与轮心波之比为1/1.5-2.5的范围.k.有减载槽的,斜琛及小角度都可产生槽反射.它的根部较干净,有油.有裂纹则根部较粗,稍涉后槽波,且角度越小噪波越低,声束中心接近哪个槽,其波就高.裂纹在此处一定深度后[如2mm以上],可产生2个波.有的位置如664,2mm以上直探头可探出.光轴槽波在裂纹波前.8度探头扭转,可产生2-3个裂纹迟到波[可测探头偏
4、差角].槽无油,槽波高较稳定,裂纹波有根,台阶波无.当减载槽有油,则会对波产生吸收及异变[如粗变,下降.根变等]产生噪波,及都有根.6-664-v2时,槽纹差10db.8度差6db.B.其它部位裂纹;a.平向大于10度则可能探不出.竖向大于15-20度以上为面反射,应选择探头取向.透声.不好,及非主声束扫出的,远距.波复盖的.较浅的裂线等可能琛不出.分辩不出.b.内侧台阶下裂纹可能产生轮心波复盖.c.由于试块无人工裂汶而产生定位.定量难题.C.6度探,K1测其声束分布,有盲区.然后由草状波变逐升高的一根波,齿抱轴
5、部变为二根高波.2.斜探头;轮座;a.其透声条件比小角度好.其草状波可显示声束中心及前后扫查区及其宽窄可显现琛头角度.及界面状态及裂纹0点位,裂纹0.1mm即有高于草状波的反射.裂纹竖向约15度以内为角反射,大于它则为面反射应考虑其琛头角度取向.b.裂纹波放大为一根波,波陡直,有的根部较粗.k1聚焦探头探,裂纹波前有高于草状波的表面波.常规k1探,裂纹高点在草状波近中位前边处出现.k0.8则在近草状波后边位出现.k2则多不显示草状波.这些说明显然有声束角取向在起作用.c.探头摆动,平向取向约小于15度的则可能探出
6、.而且摆动个别2mm以上裂纹会出现同高的双波,可能为表面波作用.d.裂纹波随琛头移动而游动,其包迹线k1以高点为中,则前短后长,顶有一小段平顶.其游动长短与波高有关.e.k0.7-k2.依次k0.7灵敏度最高,信噪比小,k1则适中.k1测饱合度[深2.5mm]内裂纹,深度分辩力最高,随探头角度变小或大则降低.k2透声不好分辩大裂纹能力优于其它角度.斜探头的饱合度比小角度低约一倍.f.有大裂纹时,裂纹根部草状波会出现小的空隙,外侧面台阶波会降低.g.透声低,测饱合以上大裂纹,用通过裂纹反射到台阶的波高,即光轴时,与
7、裂纹同高时的波定量深度,可分辩饱合度以上裂纹.h.斜探头为横波,其分辩是否为轴本身裂纹,还是轮心及其它的波准确.i.有减载槽可产生槽波.垂直定位为242.3.直探头;直探头产生波,是由直射.扩散声束,传播在园柱.阶台.槽.密贴件中,反射回探头的反射,或波取向好位置的反射回来而产生的波.它会面对盲孔.台阶.透声.距离.及其它波的影响.a.其探轮座近外侧为盲区,远外侧难分辩.探近内侧是扩散声束的作用,而且大裂纹的探出还须取向好.及透声好条件.探头在端面探位的中位最高,其它一周中位也可探出.其波位按透声定位要涉后10-
8、20mm.探远处侧,视声束是否被台阶阻挡及透声情况而显示.b.直探轴身裂纹,r/2位较高,是扩散声束或其侧面所探出.若以底波定位,会涉后80-140mm.若在长轮心900-950位会有3-5个等距迟到波.且较大的裂纹,端面一周可显示,中心孔下则全是迟到波.若两端琛,同一裂纹初中期.显示位多不对称,但大到主声束可探出则对称.c.裂纹角度约大于11度则可能琛不出,而且越远越角