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文檔簡介
第5章超聲波傳感器
5.1超聲檢測的物理基礎(chǔ)5.2超聲波探頭5.3超聲波檢測技術(shù)的應(yīng)用
5.1超聲檢測的物理基礎(chǔ)振動在彈性介質(zhì)內(nèi)的傳播稱為波動,簡稱波。頻率在20~2104Hz之間,能為人耳所聞的機(jī)械波,稱為聲波;低于20Hz的機(jī)械波,稱為次聲波;高于2104Hz的機(jī)械波,稱為超聲波,如圖5-1所示。5.1.1波的反射和折射當(dāng)超聲波由一種介質(zhì)入射到另一種介質(zhì)時(shí),由于在兩種介質(zhì)中的傳播速度不同,在異質(zhì)界面上會產(chǎn)生反射、折射和波型轉(zhuǎn)換等現(xiàn)象。由物理學(xué)知,當(dāng)波在界面上產(chǎn)生反射時(shí),入射角的正弦與反射角的正弦之比等于波速之比。當(dāng)入射波和反射波的波型相同時(shí),波速相等,入射角即等于反射角',如圖5-2所示。當(dāng)波在界面外產(chǎn)生折射時(shí),入射角的正弦與折射角的正弦之比,等于入射波在第一介質(zhì)中的波速c1與折射波在第二介質(zhì)中的波速c2之比,即下一頁返回5.1超聲檢測的物理基礎(chǔ)(5-1)5.1.2超聲波的波型及其轉(zhuǎn)換當(dāng)聲源在介質(zhì)中的施力方向與波在介質(zhì)中的傳播方向不同時(shí),聲波的波型也有所不同。質(zhì)點(diǎn)振動方向與傳播方向一致的波稱為縱波,它能在固體、液體和氣體中傳播。質(zhì)點(diǎn)振動方向垂直于傳播方向的波稱為橫波,它只能在固體中傳播。質(zhì)點(diǎn)振動介于縱波和橫波之間,沿著表面?zhèn)鞑?,振幅隨著深度的增加而迅速衰減的波稱為表面波,它只在固體的表面?zhèn)鞑?。?dāng)聲波以某一角度入射到第二介質(zhì)(固體)的界面上時(shí),除有縱波的反射、折射以外,還會發(fā)生橫波的反射和折射,如圖5-3所示。在一定條件下,還能產(chǎn)生表面波。各種波型均符合幾何光學(xué)中的反射定律,即上一頁下一頁返回5.1超聲檢測的物理基礎(chǔ)在平面波的情況下,距離聲源x處的聲壓p和聲強(qiáng)I的衰減規(guī)律如下(5-3)(5-4)式中p0、I0——距聲源x=0處的聲壓和聲強(qiáng);e——自然對數(shù)的底;——衰減系數(shù),單位為Np/cm(奈培/厘米)。
上一頁返回5.2超聲波探頭超聲波探頭是實(shí)現(xiàn)聲、電轉(zhuǎn)換的裝置,又稱超聲換能器或傳感器。這種裝置能發(fā)射超聲波和接收超聲回波,并轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的電信號。超聲波探頭按其作用原理可分為壓電式、磁致伸縮式、電磁式等數(shù)種,其中以壓電式為最常用。圖5-4所示為壓電式探頭結(jié)構(gòu)圖,其核心部分為壓電晶片,利用壓電效應(yīng)實(shí)現(xiàn)聲、電轉(zhuǎn)換。返回5.3超聲波檢測技術(shù)的應(yīng)用
5.3.1超聲波測厚度超聲波檢測厚度的方法有共振法、干涉法、脈沖回波法等。圖5-5所示為脈沖回波法檢測厚度的工作原理。超聲波探頭與被測物體表面接觸。主控制器控制發(fā)射電路,使探頭發(fā)出的超聲波到達(dá)被測物體底面反射回來,該脈沖信號又被探頭接收,經(jīng)放大器放大加到示波器垂直偏轉(zhuǎn)板上。標(biāo)記發(fā)生器輸出時(shí)間標(biāo)記脈沖信號,同時(shí)加到該垂直偏轉(zhuǎn)板上。而掃描電壓則加在水平偏轉(zhuǎn)板上。因此,在示波器上可直接讀出發(fā)射與接收超聲波之間的時(shí)間間隔t。被測物體的厚度h為h=ct/2(5-5)式中c——超聲波的傳播速度。下一頁返回5.3超聲波檢測技術(shù)的應(yīng)用在生產(chǎn)實(shí)踐中,有時(shí)只需要知道液面是否升到或降到某個(gè)或幾個(gè)固定高度,則可采用圖5-7所示的超聲波定點(diǎn)式液位計(jì),實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)報(bào)警或液面控制。圖5-7(a)、(b)為連續(xù)波阻抗式液位計(jì)的示意圖。由于氣體和液體的聲阻抗差別很大,當(dāng)探頭發(fā)射面分別與氣體或液體接觸時(shí),發(fā)射電路中通過的電流也就明顯不同。因此利用一個(gè)處于諧振狀態(tài)的超聲波探頭,就能通過指示儀表判斷出探頭前是氣體還是液體。圖5-7(c)、(d)為連續(xù)波透射式液位計(jì)示意圖。圖中相對安裝的兩個(gè)探頭,一個(gè)發(fā)射,另一個(gè)接收。當(dāng)發(fā)射探頭發(fā)生頻率較高的超聲波時(shí),只有在兩個(gè)探頭之間有液體時(shí),接收探頭才能接收到透射波。由此可判斷出液面是否達(dá)到探頭的高度。上一頁下一頁返回5.3超聲波檢測技術(shù)的應(yīng)用5.3.3超聲波測流量利用超聲波測流量對被測流體并不產(chǎn)生附加阻力,測量結(jié)果不受流體物理和化學(xué)性質(zhì)的影響。超聲波在靜止和流動流體中的傳播速度是不同的,從而可以測量流量的工作原理如圖5-8所示。圖中v為流體的平均流速,為超聲波傳播方向與流體流動方向的夾角,A、B為兩個(gè)超聲波探頭,L為其間隔距離。1.時(shí)差法測流量采用測量兩接頭超聲波傳播時(shí)間和相位上的變化等方法,可求得流體的流速和流量。圖5-8所示為超聲波測流體流量原理圖。當(dāng)A為發(fā)射探頭、B為接收探頭時(shí),超聲波傳播速度為c+vcos,于是順流傳播時(shí)間t1為上一頁下一頁返回5.3超聲波檢測技術(shù)的應(yīng)用(5-6)式中c——超聲波在靜止流體中的速度。當(dāng)B為發(fā)射探頭、A為接收探頭時(shí),超聲波傳播速度為c-vcos,于是逆流傳播時(shí)間t2為
(5-7)時(shí)差
(5-8)由于c《v,于是式(5-8)可近似為
上一頁下一頁返回5.3超聲波檢測技術(shù)的應(yīng)用當(dāng)B為發(fā)射探頭、A為接收探頭時(shí),接收信號相對發(fā)射超聲波的相位角φ2為(5-12)相位差(5-13)同樣由于c《v,于是式(5-13)可近似為(5-14)流體的平均流速為(5-15)上一頁下一頁返回5.3超聲波檢測技術(shù)的應(yīng)用該法以測相位角代替上一種方法的精確測量時(shí)間,因而可以進(jìn)一步提高測量精度。3.頻率差法測流量當(dāng)A為發(fā)射探頭、B為接收探頭時(shí),超聲波的重復(fù)頻率f1為(5-16)當(dāng)B為發(fā)射探頭、A為接收探頭時(shí),超聲波的重復(fù)頻率f2為(5-17)頻率差(5-18)上一頁下一頁返回5.3超聲波檢測技術(shù)的應(yīng)用流體的平均流速為(5-19)當(dāng)管道結(jié)構(gòu)尺寸和探頭安裝位置一定時(shí),式(5-19)中L/2cos為常數(shù),v直接與Δf有關(guān),而與c值無關(guān)。可見該法將能獲得更高的測量精度。超聲波檢測的應(yīng)用十分廣泛。除上述應(yīng)用外,還廣泛用于無損檢測。由換能器構(gòu)成的聲納,可探測海洋艦船、礁石和魚群等。上一頁返回圖5-2聲波的反射和折射
返回圖5-3波型轉(zhuǎn)換圖
—入射波;1—反射縱波;2—折射縱波;S1—反射橫波;
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