- Способы осуществления акустического контакта
- УзК тест. узк. 1. В каких средах (материалах) могут распространяться поперечные волны
- 13. Изменение направления распространения ультразвукового пучка при
- 14. Какой вид волн имеет наименьшую длину при условии равенства частоты и идентичности материала?
- 16. Отношение пути, пройденного упругой волной в данной среде, к времени прохождения этого пути называется:
Способы осуществления акустического контакта
Акустический контакт – способ передачи акустического сигнала из объекта контроля в преобразователь и наоборот. Акустические волны сильно отражаются от тонких воздушных зазоров. Поэтому для передачи волн от преобразователя к объекту такие промежутки часто заполняются жидкостью.
1. Бесконтактный метод. Акустические колебания в объект контроля передаются через слой воздуха. Данный метод контакта имеет пониженную чувствительность контроля, но его применение оправдано в следующих случаях:
— объект контроля имеет грубую поверхность;
— высокие скорости контроля;
— контроль ведется при высоких температурах;
— поверхность контролируемого объекта загрязнена.
2. Щелевой (менисковый) метод. Иммерсионная жидкость удерживается в зазоре между преобразователем и поверхностью объекта контроля силами поверхностного натяжения (рис. 4.16). В щелевом методе длина волны соизмерима с толщиной слоя .
|
Рис. 4.16. Схема щелевого метода |
3. Контактный метод. Для обеспечения акустического контакта преобразователь должен быть плотно прижат к поверхности объекта контроля, смазанного жидкостью (например трансформаторным маслом) для сглаживания шероховатости. Толщина слоя контактной жидкости существенно меньше длины волны УЗК: .
4. Иммерсионный метод. Объект контроля погружается в иммерсионную жидкость целиком. Также возможно применение локальной жидкостной ванны. В этом случае толщина слоя жидкости – расстояние между преобразователем и поверхностью объекта контроля – существенно больше длины волны: .
Контактные среды должны соответствовать следующим требованиям:
— иметь малое поглощение энергии акустических колебаний;
— обеспечивать хорошую смачиваемость;
— быть экологически безвредными;
— не должны вызывать коррозию изделия.
[1] Поляризация волны – траектория, по которой движется частица упругой среды по отношению направления распространения волны. Например, продольные и поперечные объемные волны линейно поляризованы.
Источник
УзК тест. узк. 1. В каких средах (материалах) могут распространяться поперечные волны
Название | 1. В каких средах (материалах) могут распространяться поперечные волны |
Анкор | УзК тест |
Дата | 06.11.2019 |
Размер | 119 Kb. |
Формат файла | |
Имя файла | узк.doc |
Тип | Документы #93763 |
Подборка по базе: Урок обобщения и повторения Электрический ток в различных средах, ФО.Элект.ток в различных средах_docx.docx, когда и при каких условиях создавалась социология.docx, В каких соединениях имеется асимметрический атом углерода.docx, Коррозионная стойкость цинковых покрытий в других агрессивных ср 1. В каких средах (материалах) могут распространяться поперечные волны? 3) в твердых и жидких; 4) только в жидких. 2. Чем определяется скорость распространения ультразвуковой волны в безграничной среде? 1) скоростью колебания частиц; 2) модулями упругости и плотностью среды;++ 4) длиной волны и частотой. 1) соотношение неизвестно; 4) соотношение не зависит от углов. 4. Точка Кюри пьезоматериала — это: 1) температура, выше которой материал теряет пьезосвойства;++ 2) точка на преобразователе, в которой амплитуда равна 0; 3) температура исчезновения ферромагнитных свойств; 4) ни одна из указанных. 5. Чем определяется собственная резонансная частота тонкой пьезопластины? 1) диаметром и пьезомодулем; 2) скоростью звука в пьезоматериале и толщиной;++ 3) длиной излучаемой волны; 4) ни одним из перечисленных факторов. 2) sin а f / С sin; 4) sin cos = 0,61 а / (f С ) направленности, если диаметр пьезопластины увеличился? 1) оба параметра уменьшатся; 2) оба параметра увеличатся; 3) длина ближней зоны увеличится, а угол раскрытия уменьшится;++ 4) длина ближней зоны уменьшится, а угол раскрытия увеличится. направленности, если частота ультразвука увеличилась? 1) оба параметра уменьшатся; 2) оба параметра увеличатся; 3) длина ближней зоны увеличится, а угол раскрытия уменьшится;++ 4) длина ближней зоны уменьшится, а угол раскрытия увеличится. 2) останется неизменной;++ 4) угол раскрытия диаграммы увеличится в 4 раза. 10. Для какого типа волн длина волны наибольшая, если частота неизменна? 1) продольной волны;++ 2) поперечной волны; 4) поверхностной волны. раздела двух различных сред и линией, перпендикулярной границе раздела, называется углом: 4) преломления. меняет свое направление в той же среде, называется: 13. Изменение направления распространения ультразвукового пучка припрохождении им границы раздела двух различных сред называется: 3) изменение угла; 14. Какой вид волн имеет наименьшую длину при условии равенства частоты и идентичности материала?1) продольные волны; 3) сдвиговые волны; 4) поверхностные волны.++ периоду колебаний, называется: 3) протяженность волны; 4) длительность импульса. 16. Отношение пути, пройденного упругой волной в данной среде, к времени прохождения этого пути называется:2) характеристический импеданс; 3) механический импеданс; 4) ультразвуковой отклик. первая из которых имеет большую величину характеристического импеданса, но скорость распространения ультразвука в обоих материалах одинакова, то угол преломления будет: 1) больше, чем угол падения; 2) меньше, чем угол падения; 3) равным углу падения;++ 4) равным критическому углу. 1) составляет приблизительно половину угла падения; 2) в 4 раза больше, чем угол падения; 3) равен углу падения;++ 4) составляет 0,256 от угла падения. 1) нормальным углом падения; 2) критическим углом;++ 3) углом максимального отражения; 4) ни одним из вышеприведенных. 1) продольные волны;++ 2) сдвиговые волны; 4) поперечные волны. 1) параллельно направлению распространения ультразвукового луча; 2) перпендикулярно направлению распространения ультразвукового луча;++ 3) является эллиптическим; 4) поляризовано в плоскости наклонной на 45 по отношению к направлению движения ультразвукового пучка. границу раздела вода-металл под углом не равным 90, зависит от: 1) соотношения характеристических импедансов воды и металла; 2) отношения скоростей звука в воде и в металле;++ 3) частоты ультразвукового пучка; 4) соотношения плотностей воды и металла. 1) меньше, чем угол преломления для продольных колебаний;++ 2) равным углу преломления для продольных колебаний; 3) больше, чем угол преломления для продольных колебаний; 4) не присутствует. 1) используется для расчета угла отражения; 2) представляет собой произведение плотности материала на скорость распространения звука в нем;++ 3) выражается законом Снеллиуса; 4) используется для определения параметров резонанса. 1) коэффициент рефракции; 2) показатель преломления; 4) коэффициент отражения.++ при достижении которого исчезает поперечная волна в этом теле, называется: 1) первый критический угол. 2) угол преломления; 3) угол Брюстера; 4) второй критический угол.++ 4) = C+. излучателя на расстояние d 2 /4 ( d — диаметр излучателя, — длина волны) называется: 2) зона Фраунгофера; 4) 1 + 3.++ 1) поперечные волны; 2) поверхностные волны;++ 3) сдвиговые волны; 4) продольные волны. 1) не изменяется; 4) увеличивается пропорционально величине отношения. 31. Какой из нижеперечисленных преобразователей содержит наиболее тонкий пьезоэлемент? 1) на частоту 1,25МГц; 2) на частоту 5,0 МГц; 3) на частоту 10,0 МГц;++ 4) на частоту 2,5 МГц. 1) формируется в результате отражения ультразвуковых колебаний 3) формируется в дефектоскопе для синхронизации его узлов; 4) 2 + 3. 1) синхронизации работы узлов дефектоскопа; 2) усиления сигналов; 3) возбуждения преобразователя;++ 4) 1 + 2. 1) выделения временного интервала, в течение которого блок АСД анализирует наличие и уровень принимаемых эхо-сигналов и формирует решение о включении (выключении) звукового и (или) 2) уровня срабатывания блока АСД; 3) запуска генератора зондирующих импульсов; 4) усиления сигналов. 1) путь ультразвуковых колебаний в объекте; 2) осциллограмма зондирующего импульса, эхо-сигналов и строб-импульса;++ 3) изображение дефекта; 4) огибающая зхо-сигналов от дефекта. 36. Какой из перечисленных параметров определяет рабочую частоту преобразователя? 1) добротность пьезоэлемента; 2) толщина пьезоэлемента;++ 3) площадь пьезоэлемента; 4) длина или диаметр пьезоэлемента. сигнала? 2) традиционная отсечка; 3) компенсированная отсечка;++ 4) комбинированная отсечка. 1) фронтальной разрешающей способностью; 2) разрешающей способностью аппаратуры; 3) лучевой разрешающей способностью;++ 39. Каково назначение пьезоэлемента в преобразователе? 1) подавление реверберационных шумов; 2) преобразование электрических колебаний в акустические и обратное преобразование;++ 3) обеспечение наклонного падения ультразвуковой волны на границу с объектом; 4) 1 + 3. 1) преобразование мод; 2) пьезоэлектрический эффект;++ 4) дифракция. 42. Что такое фронтальная разрешающая способность? 1) возможность аппаратуры следить за фронтом бегущей волны; 2) возможность раздельно фиксировать дефекты, последовательно проходимые фронтом волны при неподвижном преобразователе; 3) возможность раздельно фиксировать дефекты, расположенные перпендикулярно направлению акустической оси ПЭП на одной глубине;++ 4) 1 + 2. 1) низкая добротность; 2) слабая эффективность при излучении и приеме упругих волн;++ 3) низкая механическая прочность; 4) недостаточная стабильность. преобразователях, действует по: 1) магнитострикционному принципу; 2) пьезоэлектрическому принципу;++ 3) электродинамическому принципу; 4) ни одному из вышеприведенных. 2) малых значений амплитуд сигналов; 3) зависимости угла ввода от глубины залегания отражателя; 4) наложения волн обегания и соскальзывания на прямо отраженный импульс.++ представляются в виде вертикальных пиков, а расстояния до отражателя пропорциональны расстоянию от начала цикла до места появления сигнала, используется: 2) развертка типа А;++ 3) развертка типа Р; 4) развертка типа С. 1) сульфат лития; 3) цирконат-титанат свинца (ЦТС);++ 4) окись серебра. 1) подавления шумов в усилителе; 2) обеспечения равенства отображаемых на экране дефектоскопа амплитуд эхо-сигналов от равновеликих отражателей, залегающих на различных глубинах;++ 3) защиты усилителя дефектоскопа от перегрузки; 4) повышения разрешающей способности. 1) продольными волнами;++ 2) поперечными волнами; 3) поверхностными волнами; 4) крутильными волнами. 1) продольными волнами; 2) поперечными волнами;++ 3) поверхностными волнами; 4) 1 + 2. 1) повышения лучевой разрешающей способности; 2) уменьшения длительности импульса; 3) увеличения амплитуды сигнала; 4) 1 + 2.++ 1) защиты пьезоэлемента от износа и механических повреждений;++ 2) уменьшения длительности импульсов; 3) увеличения амплитуды сигнала; 4) 2 + 3. 1) общую длину преобразователя; 2) высоту преобразователя; 3) расстояние от передней грани до точки выхода;++ 4) кратчайшее расстояние от центра пьезоэлемента до контактной поверхности ПЭП. 54. Способ акустического контакта через тонкий слой жидкости, много меньше λ называется: 4) бесконтактным. 1) отношение высшей и низшей частот усиливаемых сигналов; 2) диапазон амплитуд сигналов, усиливаемых без перегрузки и чрезмерных искажений;++ 3) разность между верхней и нижней усиливаемыми частотами; 4) минимальную амплитуду усиливаемого сигнала. 4) 32 дБ. 4) 3 дБ. 1) отсечкой шумов; 2) задержанной разверткой; 3) стробирующим устройством; 4) временной регулировкой усиления (чувствительности).++ 3) рабочей точкой. 4) точкой выхода.++ 1) повышения лучевой разрешающей способности в определенной зоне ОК; 2) повышения чувствительности в определенной зоне ОК; 3) повышения фронтальной разрешающей способности в определенной зоне ОК; 4) 2 + 3.++ 1) толщины пластины; 2) типа материала; 3) частоты ультразвука; 4) всех указанных факторов.++ Как обеспечить оценку толщины стенки сосуда толщиной около 5 мм? 2) по многократным донным сигналам, выполняя измерение по интервалу между вторым и третьим сигналами;++ 4) увеличить частоту посылок импульсов. 1) на образце из органического стекла;++ 2) на образце из стали; 3) в обоих случаях одинакова; 4) нет однозначного ответа. 64. Какой из перечисленных причин обуславливается уменьшение амплитуды сигнала при контроле теневым способом? 1) шероховатостью поверхности. 2) затуханием ультразвука. 3) расхождением пучка. 4) всеми указанными причинами.++ 1) изменение фазы принятого сигнала; 2) изменение частотного спектра сигнала;++ 3) амплитуда отраженного эхо-сигнала; 4) появление многократных эхо-сигналов. 2) от 1 до 5 МГц; 3) от 1 до 20 кГц;++ 4) от 5 до 10 МГц. 1) толстый слой жидкости; 2) тонкий слой контактной смазки; 3) электромагнитное поле; 4) сухой «точечный» контакт в небольшой по площади зоне.++ 1) только эхо-сигнал от расслоения; 2) только донный сигнал; 3) эхо-сигнал от расслоения и донный сигнал;++ 4) ультразвук затухнет и не возникнет никаких эхо-сигналов. 1) измерении сдвига максимума спектра отраженного от дефекта сигнала и пересчете его в координату; 2) измерении временного интервала от зондирующего импульса до эхо-сигнала и пересчете его в координату;++ 3) анализе расхождения пучка на пути от излучателя до отражателя; 4) измерении максимума сигнала от дефекта. 1) только одним прямым преобразователем; 2) только двумя наклонными преобразователями; 3) одним прямым преобразователем или 2-мя наклонными преобразователями;++ 4) одним наклонным преобразвателем. 1) поперечно-продольным сканированием; 2) продольно-поперечным сканированием;++ 3) способом «бегающего луча»; 4) продольным сканированием. 1) длина волны поперечных колебаний меньше, чем длина волны продольных колебаний.++ 2) поперечные волны меньше, чем продольные, рассеиваются в материале. 3) направление колебаний частиц для сдвиговых волн более чувствительно к неоднородностям. 4) скорость поперечных волн меньше, чем скорость продольных волн. 4) все вышеперечисленные виды колебаний имеют одинаковую проникающую способность. 74. При какой из приведенных частот могут наблюдаться наибольшие потери ультразвуковой энергии за счет рассеяния? 4) 25 МГц.++ 1) ослабления зоны; 3) преломления зоны; 76. В чем состоит разница между мертвой зоной и ближней зоной? 1) эти понятия совпадают; 2) мертвая зона обычно больше; 3) в мертвой зоне дефекты не выявляются, а в ближней зоне можно ошибиться в определении количества и координат дефектов;++ 4) в мертвой зоне дефекты не выявляются, а в ближней зоне может быть неправильно определено их местоположение. 4) расхождение. 2) магнитострикционный метод. 3) резонансный метод.++ 4) теневой метод. 1) ½ длины волны ультразвука;++ 2) длине волны ультразвука; 3) ¼ длины волны ультразвука; 4) удвоенной длине волны ультразвука. 1) метод поверхностных волн; 2) метод углового пучка; 3) теневой метод;++ 4) метод прямого пучка. 1) обнаружения дефектов в сварных швах и трубах;++ 2) обнаружения дефектов в тонких листах; 3) дефектоскопии клеевых соединений в сотовых панелях; 4) измерения толщин. (промежуточные слои отсутствуют )? 83. В какой среде скорость ультразвука является наименьшей? 4) нержавеющая сталь. 84. В каком материале скорость распространения ультразвука будет наибольшей? 85. Для каких видов волн скорость распространения ультразвука в стали является максимальной? 1) продольные волны;++ 2) сдвиговые волны; 3) поверхностные волны; 4) скорость распространения ультразвука одинакова для всех видов волн. 4) тонких листов.++ 2) импедансным методом; 3) методом свободных колебаний; 4) 2 + 3.++ 1) времени прохождения ультразвукового импульса удвоенной толщины объекта и известной скорости звука в нем;++ 2) собственной частоте объекта и известной скорости звука в нем; 3) коэффициенту отражения ультразвукового импульса от объекта; 4) длине ультразвуковой волны. 1) дифракционно-временным способом; 2) способом тандема++ 3) дельта способом; 4) способом дуэт. 1) дифракционно-временным способом; 2) способом тандем; 3) дельта способом;++ 4) способом дуэт. 4) h = t 2 c. 1) время задержки сигнала в призме преобразователя; 2) угол ввода луча; 3) скорость поперечной волны в материале объекта контроля; 4) 1 + 2 + 3.++ 1) грубозернистая структура материала; 2) кривизна поверхности объекта контроля; 3) шероховатость поверхности объекта контроля; 4) 1 + 2 + 3.++ 3) на выбор частоты эти параметры не влияют; 4) выбор частоты определяется другими факторами. 3) требования зависят в основном от материала изделия; 4) требования не зависят от чистоты обработки. 1) бокового отверстия; 2) плоскодонного отверстия;++ 4) прямоугольного паза. 1) отражатель, образованный сквозным цилиндрическим отверстием и плоскостью, причем ось отверстия перпендикулярна этой плоскости; 2) отражатель в виде плоского кругового сегмента, плоскость которого перпендикулярна грани образца; 3) отражатель, образованный взаимно перпендикулярными плоскостями;++ 4) ни один из перечисленных. 1) SKH диаграммой; 3) АРД диаграммой;++ 4) разверткой типа Р. 1) измерения глубины залегания выявленных дефектов: 2) оценки размеров выявленных дефектов;++ 3) оценки затухания ультразвука; 4) измерения длины волны. 100. Какое утверждение является правильным в соответствии с ГОСТ 17102? 1) дефект — несплошность в материале изделия; 2) дефект — это каждое отдельное несоответствие ОК требованиям, установленным нормативной документацией;++ 3) дефект — всякое отклонение качества изделия; 4) дефект — всякое отклонение свойств изделия от установленных требований, ухудшающее его качество. 3) шлаковым включением; 4) несплавлением. 4) шлаковым включением. 2) шлаковым включением; 4) несплавлением. 4) включением.++ 4) ликвацией.++ 1) множественное включение мелких пор. 2) включения инородного материала, например шлака. 3) зоны отсутствия сплавления между основным и наплавленным металлом в корне или по кромке шва;++ 4) заполненные газом пузыри округлой формы. 3) условной протяженности;++ 4) допустимости. 3) горячей трещиной; 4) флокеном. 4) горячей трещиной. 3) подрезом зоны сплавления;++ 4) горячей трещиной. 1) половину длины волны.++ 2) длину волны излучения. 4) несколько длин волн. 1) площадь реального дефекта измеренная при его вскрытии; 2) площадь плоскодонного отверстия ,дающего такую же максимальную амплитуду эхо- сигнала , что и реальный дефект; 3) площадь плоскодонного отверстия, дающего такую же максимальную амплитуду эхо- сигнала и залегающего на той же глубине и в том же материале, что и реальный дефект;++ 4) площадь модели несплошности без учета ее координат. Lд которого соотносится с условной протяженностью ненаправленного отражателя Lо , расположенного на той же глубине, что и дефект: 4) Lд = 5 мм. 1) совмещенной схеме; 4) совмещенной и тандем-схеме. 1) при любой толщине контролируемого изделия; 2) если толщина контролируемого изделия больше 15 мм; 3) если толщина контролируемого изделия меньше 10 мм; 4) если толщина контролируемого изделия больше 40 мм.++ 1) размерами неоднородности; 2) ориентацией неоднородности; 3) типом неоднородности; 4) всеми тремя.++ 1) частота, при которой производится измерение, колеблется около основного своего значения; 2) скорость распространения ультразвуковых колебаний значительно отличается от предполагаемой величины для данного материала;++ 3) в качестве контактной жидкости используется вода; 4) ни один из вышеприведенных факторов не приводит к ошибкам. дефектов, расположенных на одной глубине , одинакового размера, но 1) Ац > А с; Ад > Аc;++ 3) Ад > А ц; Ад 121. Какими волнами лучше выявлять трещины, перпендикулярные внутренней поверхности, в том числе в тонкостенных трубах? 1) продольными (прямым ПЭП); 2) поперечными (наклонным ПЭП); 3) волнами Лэмба; 4) 2 и 3.++ 4) 5…15 МГц. 1) условной протяженности дефекта; 2) амплитуды эхосигнала; 3) частоты ультразвука; 4) 1 + 2.++ 2) технологической картой; 4) техническим заданием. 1) утверждается вышестоящей организацией; 2) согласовывается с национальным комитетом по стандартам; 3) согласовывается с заказчиком и содержит ссылки на национальные стандарты или нормы;++ 4) 1 + 2. 1) технологической картой; 2) актом контроля;++ 4) процедурой. 1) первого уровня; 2) второго уровня; 3) третьего уровня; 4) 2 или 3.++ 1) первого уровня; 2) второго уровня; 3) третьего уровня; 4) 2 или 3.++ 1) типе ультразвукового дефектоскопа, его заводском номере и изготовителе; 2) номинальной частоте, угле ввода и индивидуальном номере ПЭП; Источник |