锻件_焊缝的缺陷类别

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1、超声波检测简介一、超声波的适用性1、超声检验超声波的波长比一般声波要短,具有较好的方向性,而且能透过不透明物质,这一特性已被广泛用于超声波探伤、测厚、测距、遥控和超声成像技术。超声成像是利用超声波呈现不透明物内部形象的技术。把从换能器发出的超声波经声透镜聚焦在不透明试样上,从试样透出的超声波携带了被照部位的信息(如对声波的反射、吸收和散射的能力),经声透镜汇聚在压电接收器上,所得电信号输入放大器,利用扫描系统可把不透明试样的形象显示在荧光屏上。上述装置称为超声显微镜。超声成像技术已在医疗检查方面获得普遍应用,在微电

2、子器件制造业中用来对大规模集成电路进行检查,在材料科学中用来显示合金中不同组分的区域和晶粒间界等。声全息术是利用超声波的干涉原理记录和重现不透明物的立体图像的声成像技术,其原理与光波的全息术基本相同,只是记录手段不同而已。用同一超声信号源激励两个放置在液体中的换能器,它们分别发射两束相干的超声波:一束透过被研究的物体后成为物波,另一束作为参考波。物波和参考波在液面上相干叠加形成声全息图,用激光束照射声全息图,利用激光在声全息图上反射时产生的衍射效应而获得物的重现像,通常用摄像机和电视机作实时观察。2、超声处理利用超

3、声的机械作用、空化作用、热效应和化学效应,可进行超声焊接、钻孔、固体的粉碎、乳化、脱气、除尘、去锅垢、清洗、灭菌、促进化学反应和进行生物学研究等,在工矿业、农业、医疗等各个部门获得了广泛应用。183、基础研究超声波作用于介质后,在介质中产生声弛豫过程,声弛豫过程伴随着能量在分子各自电度间的输运过程,并在宏观上表现出对声波的吸收(见声波)。通过物质对超声的吸收规律可探索物质的特性和结构,这方面的研究构成了分子声学这一声学分支。普通声波的波长远大于固体中的原子间距,在此条件下固体可当作连续介质。但对频率在1012赫以上

4、的特超声波,波长可与固体中的原子间距相比拟,此时必须把固体当作是具有空间周期性的点阵结构。点阵振动的能量是量子化的,称为声子(见固体物理学)。特超声对固体的作用可归结为特超声与热声子、电子、光子和各种准粒子的相互作用。对固体中特超声的产生、检测和传播规律的研究,以及量子液体——液态氦中声现象的研究构成了近代声学的新领域。   声波是属于声音的类别之一,属于机械波,声波是指人耳能感受到的一种纵波,其频率范围为16Hz-20KHz。当声波的频率低于20Hz时就叫做次声波,高于20KHz则称为超声波声波。  超声波具有如

5、下特性:  1)超声波可在气体、液体、固体、固熔体等介质中有效传播。  2)超声波可传递很强的能量。  3)超声波会产生反射、干涉、叠加和共振现象。  4)超声波在液体介质中传播时,可在界面上产生强烈的冲击和空化现象。  超声波是声波大家族中的一员。  声波是物体机械振动状态(或能量)的传播形式。所谓振动是指物质的质点在其平衡位置附近进行的往返运动。譬如,鼓面经敲击后,它就上下振动,这种振动状态通过空气媒质向四面八方传播,这便是声波。  18超声波是指振动频率大于20KHz以上的,人在自然环境下无法听到和感受到的声

6、波。  超声波治疗的概念:  超声治疗学是超声医学的重要组成部分。超声治疗时将超声波能量作用于人体病变部位,以达到治疗疾患和促进机体康复的目的。  在全球,超声波广泛运用于诊断学、治疗学、工程学、生物学等领域。赛福瑞家用超声治疗机属于超声波治疗学的运用范畴。  (一)工程学方面的应用:水下定位与通讯、地下资源勘查等。  (二)生物学方面的应用:剪切大分子、生物工程及处理种子等。  (三)诊断学方面的应用:A型、B型、M型、D型、双功及彩超等。  (四)治疗学方面的应用:理疗、治癌、外科、体外碎石、牙科等。二、焊道缺

7、陷介绍焊缝缺陷的种类很多,在焊缝内部和外部常见的缺陷可归纳为下几种:1、焊缝尺寸不合要求焊波粗、外形高低不平、焊缝加强高度过低或过高、焊波宽度不齐及角焊缝单边或下陷量过大等均焊属缝尺寸不合要求,其原因是:1)焊件坡口角度不当、或装配间隙不均匀。2)焊接电流过大或过小、焊接规范选用不当。4)运条速度不均匀、焊条(或焊把)角度不当。2、裂纹裂纹端部形状尖锐,应力集中严重,对承受交变和冲击载荷、静拉力影响较大,是焊缝中最危险的缺陷。按其产生的原因可分冷裂纹、热裂纹和再热裂纹等。18(冷裂纹)指在200℃以下产生的裂纹,它

8、与氢有密切关系,其产生的主要原因是:⑴对大厚工件选用预热温度和焊后缓冷措施不合适。⑵焊材选用不合适。⑶焊接接头刚性大、工艺不合理。.⑷焊缝及其附近产生硬脆组织。⑸焊接规范选择不当。(热裂纹)指在300℃以上产生的裂纹(主要是凝固裂纹),其产生的主要原因是:a成份的影响。焊接纯奥氏体钢、某些高镍合金钢和有色金属时易出现。b焊缝中含有较多的硫等有害杂质元素。c焊

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