La curva distancia-amplitud se utiliza principalmente para determinar el tamaño de los defectos y proporcionar una base para los estándares de aceptación. Se compone de tres curvas: la línea de rechazo, la línea cuantitativa y la línea de medición de longitud;


  1. ¿Cuáles son los componentes principales de un detector de fallas ultrasónico?
    Respuesta: Consiste principalmente en un circuito de sincronización, un circuito de transmisión, un circuito de recepción, un circuito de escaneo horizontal, una pantalla y una fuente de alimentación.
  2. ¿Cuál es la función principal del circuito transmisor?
    Respuesta: La señal de pulso de sincronización ingresada por el circuito de sincronización activa el funcionamiento del circuito transmisor, genera una señal de pulso eléctrico de alta frecuencia para excitar el chip, genera vibración de alta frecuencia y genera ondas ultrasónicas en el medio.
  3. En la detección de defectos por ultrasonidos, ¿cuál es el motivo para utilizar un agente de acoplamiento entre la superficie de la oblea y la superficie de la pieza de trabajo a detectar?
    Respuesta: El espacio de aire entre la superficie del chip y la superficie de la pieza de trabajo a inspeccionar reflejará completamente la onda ultrasónica, lo que dará como resultado resultados de detección de fallas inexactos e incapacidad para detectar fallas.
  4. ¿Cuáles son las tres situaciones para identificar defectos especificados en la norma JB1150-73?
    Respuesta: 1), no hay onda de fondo, solo múltiples ondas de reflexión de defectos.
    2) No hay ondas de fondo, solo múltiples ondas defectuosas desordenadas.
    3), las ondas de defecto y las ondas de fondo existen al mismo tiempo.
  5. ¿Cuál es el propósito de la curva distancia-amplitud especificada en el estándar JB1150-73?
    Respuesta: La curva distancia-amplitud se utiliza principalmente para determinar el tamaño de los defectos y proporcionar una base para los estándares de aceptación. Se compone de tres curvas: la línea de rechazo, la línea cuantitativa y la línea de medición de longitud;
    Línea de abandono: el equivalente máximo permitido de un defecto;
    Línea cuantitativa: una línea de control para determinar el tamaño y la longitud de los defectos;
    Línea de medición de longitud – línea de control de sensibilidad inicial de detección de defectos.
  6. ¿Qué es un campo de ultrasonido?
    Respuesta: El espacio lleno de energía del campo ultrasónico se llama campo ultrasónico.
  7. ¿Cuáles son los principales parámetros que reflejan las características del campo ultrasónico?
    Respuesta: Las cantidades físicas importantes que reflejan las características del campo ultrasónico incluyen la intensidad del sonido, la presión del sonido, la impedancia del sonido, el ángulo de dispersión del haz de sonido, las áreas del campo cercano y del campo lejano.
  8. ¿Cuál es el índice de rendimiento más importante de un detector de defectos?
    Respuesta: Resolución, rango dinámico, linealidad horizontal, linealidad vertical, sensibilidad, relación señal-ruido.
  9. ¿Cuántos tipos de métodos de visualización de primeros planos puede tener el detector de fallas ultrasónico?
    Respuesta: 1) La abscisa del osciloscopio de visualización tipo A representa el tiempo (o distancia) de propagación de la onda ultrasónica y la ordenada representa la altura del eco reflejado; 2) La abscisa del osciloscopio de visualización tipo B representa el tiempo (o distancia) de propagación de la onda ultrasónica; este tipo de visualización obtiene una vista transversal en la dirección de profundidad del escaneo de la sonda; 3) La pantalla del osciloscopio del instrumento de visualización tipo C representa la superficie de proyección de la pieza de trabajo inspeccionada. Este tipo de visualización puede dibujar la posición de proyección horizontal del defecto, pero no puede indicar la profundidad de enterramiento del defecto.
  10. ¿Cuál es la función principal de la sonda ultrasónica?
    Respuesta: 1) La sonda es un transductor electroacústico y puede convertir las ondas sonoras que regresan en pulsos eléctricos;
    2) Controlar la dirección de propagación de las ondas ultrasónicas y el grado de concentración de energía. Al cambiar el ángulo de incidencia de la sonda o cambiar el ángulo de difusión de las ondas ultrasónicas, la energía principal de las ondas sonoras se puede inyectar en el medio en diferentes ángulos o se puede cambiar la directividad de las ondas sonoras para mejorar la resolución. Tarifa;
    3), realizar conversión de tipo de onda;
    4), controlar la frecuencia de trabajo; Adecuado para diferentes condiciones de trabajo.

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