不带DAC 带有DAC 图3-4
某些仪器具有距离幅度修正功能。它使用电的方法对声波通过一定材料厚度产生的衰减进行补偿。这种电补偿用来使同一反射体中不同深度的显示信号达到等幅指示。距离幅度修正在接收电路部分实现。
信号在放大后和滤波前仍然是射频(RF)。由于射频信号同时具有正、负电压分量,所以在CRT上的显示很难解释。
为了便于解释,在CRT显示前,射频信号在视频放大电路进行检波。显示控制钮包括聚焦、亮度、水平扫描和垂直位移。
聚焦/亮度(Focus/Intensity)
聚焦的作用是将CRT中的电子束聚焦成细点,使其在显示屏上显示为一个细小的点,调节显示信号的清晰度。聚焦如果没有调好,显示屏上将出现模糊的一团,影响观察的准确性和分辨性。
亮度是通过调节电子束的强度,使显示屏的显示信号的亮度得以调节。
扫描延时控制钮(Delay)
延时和量程控制钮实质上是对扫描的校准。延时控制钮是横跨示波屏均匀地移动显示信号,这样就可以将校准反射体(试样)的指示信号定位在扫描线上希望的位置。
量程控制钮(Range)
量程控制钮是对扫描进行必要扩展和压缩。材料的声速和厚度各不相同,这
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一功能对补偿和校准是必不可少的。
延时和量程控制都在扫描发生电路部分。分别用来调整CRT一次显示被检工件的多少范围,和显示被检工件的哪个位置。
量程控制又称扫描长度控制,它可以如下图所示那样展开或压缩显示信号:
20mm
200mm
扩展扫描 压缩扫描
图3-5
闸门控制钮(Gate)
又称为缺陷报警控制钮。有些仪器具有闸门控制功能。闸门控制钮用来监视扫描的特殊区段。如果指示信号在闸门范围内且幅度高于正闸门或低于负闸门(失波报警闸门),则声、光或记录装置就做出反应。
闸门用来在检测中设置报警限或记录缺陷情况。负闸门是用来监视底面的显示信号,这时,耦合丢失会引起闸门报警。 报警幅度 闸门前沿
闸门后沿 图3-6
A-扫描仪器用两种方法显示信号,一种是在CRT水平扫描方向显示时间和
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距离的关系;另一种是在CRT垂直方向显示信号的相对幅度大小。
两种基本的超声波检测系统
脉冲回波法
图3-7
脉冲回波法检测的优点: ? 仅需接触材料的一侧 ? 可以对缺陷精确定位
脉冲回波法是一种常用的超声测试方法。在这种测试方法中,反射并被接收到的声能通过换能器的压电元件转化成电能。信号显示在CRT或记录装置上。
材料的几何面能将高频声波反射回至换能器,例如板材的底面。理解这一点是很必要的,因为这一特性使得测量材料的厚度成为可能。
穿透法
使用穿透法的超声检测需要两个换能器,一个是高频声波的发射器,另一个是接收器。如果在声波传播的路径上没有缺陷,则接收到的信号是满幅的(见图3-2)
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3-8
如果通过材料传播的整个声波或部分声波损失掉,则说明发现缺陷。注意图中,接收信号幅度的降低表明了缺陷的存在,但它不能显示出缺陷的深度。
使用这种方法时应注意,要将发射换能器和接收换能器精确地对准。这种方法不能给出缺陷深度的信号,了解这一点非常重要。
脉冲回波法是应用最广的超声检测方法。 将均匀配时的短超声波脉冲发射到被检材料中。
声波传播路径上的缺陷或任何界面都会使这些脉冲发生反射。 接收到的反射回波在阴极射线管(CRT)上显示出来。 同一换能器,既可用作接收,也可用作反射。
穿透法需要使用两个换能器,一个用作接收,另一个用作反射。 将短脉冲或连续波发射到被检材料中。
被检材料的质量是根据声束穿过材料传播时的能量损耗来判断的。
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图3-9
图3-10
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