超声波传播速度更与介质密度有关
- 格式:docx
- 大小:11.93 KB
- 文档页数:1
超声波声速与频率关系
超声波是一种频率高于人耳能听到的声音的机械波,其频率通常大于20kHz。
超声波在医学、工业、军事等领域有广泛应用,其中最常见的应用是医学领域中的超声诊断。
超声波的传播速度与介质密度和弹性有关。
在同一介质中,超声波的传播速度与频率成正比。
这是因为在同一介质中,高频率的超声波具有更短的波长,因此需要更短时间才能完成一个周期振动,从而传播速度更快。
具体来说,在理想情况下,超声波在同一介质中的传播速度(v)与频率(f)之间存在以下关系:
v = f × λ
其中λ表示超声波在介质中的波长。
由于光速是一个恒定值,因此当频率增加时,波长会缩短。
因此,在同一介质中,高频率的超声波具有更短的波长。
另外需要注意的是,在不同介质之间,超声波传播速度和频率之间并不总是成正比关系。
例如,在不同组织(如骨骼、肌肉和脂肪)中,
超声波传播速度和频率之间的关系是复杂的,并且需要考虑介质的密度、弹性、温度等因素。
总之,超声波的传播速度与频率之间存在正比关系。
在同一介质中,高频率的超声波具有更短的波长,因此需要更短时间才能完成一个周期振动,从而传播速度更快。
在不同介质之间,超声波传播速度和频率之间的关系是复杂的,并且需要考虑介质的密度、弹性、温度等因素。
第1篇一、实验目的1. 了解超声波的基本原理及其在医学领域的应用。
2. 掌握超声波检测设备的使用方法。
3. 学习如何进行超声波成像技术操作。
4. 分析超声波在人体组织中的传播特性。
5. 通过实验,验证超声波在医学诊断中的有效性。
二、实验原理超声波是一种频率高于20000Hz的声波,其传播速度受介质密度和弹性模量等因素影响。
在医学领域,超声波广泛应用于诊断、治疗和手术等方面。
本实验主要利用超声波成像技术对人体组织进行观察和分析。
三、实验仪器与设备1. 超声波诊断仪2. 探头3. 被测物体(如:人体模型、水槽等)4. 记录纸和笔四、实验步骤1. 将探头连接到超声波诊断仪上,调整仪器参数,如:探头频率、深度等。
2. 将探头放置在被测物体表面,调整探头位置,确保探头与被测物体接触良好。
3. 开启超声波诊断仪,观察屏幕上的图像,记录图像信息。
4. 改变探头位置和角度,观察不同部位的图像,分析超声波在人体组织中的传播特性。
5. 对比不同被测物体的图像,验证超声波在医学诊断中的有效性。
五、实验结果与分析1. 实验结果显示,超声波在人体组织中的传播速度与介质密度和弹性模量有关。
在人体软组织中,超声波的传播速度约为1540m/s。
2. 通过调整探头位置和角度,可以观察到不同部位的图像,如:心脏、肝脏、肾脏等。
这些图像为临床诊断提供了重要依据。
3. 实验结果表明,超声波在医学诊断中的有效性较高,可用于检测多种疾病,如:肿瘤、心脏病、肝胆疾病等。
六、实验结论1. 超声波是一种在医学领域具有重要应用价值的声波技术。
2. 超声波成像技术能够对人体组织进行实时、无创、高分辨率的观察和分析。
3. 超声波在医学诊断中的有效性较高,可用于检测多种疾病,为临床诊断提供了重要依据。
七、实验注意事项1. 实验过程中,注意保持探头与被测物体接触良好,避免产生干扰信号。
2. 调整探头位置和角度时,要缓慢、平稳,以免影响图像质量。
3. 实验过程中,注意观察屏幕上的图像,及时记录相关信息。
问答题1、何谓超声波?它有哪些重要特性?答:频率高于20000HZ的机械波称为超声波。
重要特性:一是可定向发射,在介质中沿直线传播且具有良好的指向性;二是的能量高;三是在界面上能产生反射、折射和波型转换;四是穿透能力强。
2、产生超声波的必要条件是什么?答:一是要有作超声振动的波源(如探头中的晶片);二是要有能传播超声振动的弹性介质(如受检工件或试块)。
3、液体中为什么只能传播纵波,不能传播横波?答:凡能承受拉伸或压缩应力的介质都能传播纵波,液体虽然不能承受拉伸应力,但能承受压应力而产生容积变化,故液体介质可传播纵波。
介质传播横波时,介质质点受到交变的剪切应力作用,液体介质不能承受剪切应力,故横波不能在液体中传播。
4、简述影响超声波的介质中传播速度的因素有哪些?答:(1)超声波在介质中的传播速度与介质的弹性模量和介质的密度有关。
对一定的介质,弹性模量和密度为常数,故声速也是常数。
不同介质,声速不同。
(2)超声波波型不同时,声速也不一样。
同一介质,传播不同类型声波时,声速也不相同。
(3)介质尺寸大小及介质温度对声速也有一定影响。
5、简述波的叠加原理?答:(1)当几列波在同一介质中传播并相遇时,相遇处质点的振动是各列法引起的分振动的合成,任一时刻该质点的位移是各列波引起的分位移的矢量知。
(2)相遇后的各列波仍保持它们各自原有的特性(频率、波长、振动方向等)不变,并按照各自原来的传播方向继续前进。
(3)波的叠加原理描述了波的独立性,及质点受到几个波同时作用时的振动的叠加性。
6、何谓波的干涉现象?什么情况下合成振幅最大?什么情况下合成振幅最小?答:(1)两列频率相同,振动方向相同,相位相同或相位差恒定的波相遇时,由于波叠加的结果,会使某些地方的振动始终互相加强,而另一些地方的振动始终互相减弱或完全抵消,这种现象称为波的干涉,产生干涉现象的波称为相干波。
干涉现象的产生是相干波传播到空间各点时波程不同所致。
(2)当波程差等于波长的整数倍时,合成振幅达最大值。
材料对超声波测距的影响一、环境条件的影响环境条件是超声波测距的重要影响因素之一。
传感器工作的环境不同,会导致超声波传播速度和散射损失等方面的变化,进而影响测距的准确性和稳定性。
1. 温度影响超声波的传播速度与介质密度和弹性模量有关,而介质的密度和弹性模量都受温度的影响。
因此,环境温度的变化会影响超声波的传播速度,进而影响测距的准确性。
解决方法:在超声波测距系统设计时,应考虑加入温度补偿模块,通过测量环境温度并校正超声波的传播速度,来提高测距的准确性。
2. 湿度影响环境湿度会影响超声波的传播速度和散射损失。
当空气中的水汽含量较高时,超声波的传播速度会减小,且水汽分子对超声波的散射损失也比较大,会降低回波信号的强度。
解决方法:在高湿度环境下进行测距时,应考虑使用抗湿涂层的传感器,以减小水汽对超声波的影响。
另外,还可以采用多次测量并取平均值的方法,来提高测距的稳定性。
3. 噪声影响环境噪声会干扰超声波的发送和接收过程,进而影响回波信号的准确性和稳定性。
例如,异响、机器振动、风声等都会影响超声波的传播和接收。
解决方法:在设计超声波测距系统时,应考虑加入噪声滤波模块,通过滤除环境噪声来提高回波信号的质量。
另外,还可以选择工作频率较高的超声波传感器,以减小对环境噪声的敏感度。
二、目标性质的影响目标的材质、形状、表面状态等因素会对超声波的发射、传播和接收产生影响,进而影响测距的准确性和稳定性。
1. 目标的材质目标的材质对超声波的散射损失和吸收损失产生影响,从而影响超声波的回波信号的强度和稳定性。
解决方法:在目标材质多变的测距环境中,应根据具体情况选择合适的超声波频率和功率,以克服不同材质对回波信号的影响。
2. 目标的形状目标的形状会影响超声波的发送和接收过程,进而影响回波信号的强度和稳定性。
例如,凹凸不平的目标表面会导致超声波的多次反射和折射,从而影响回波信号的强度和稳定性。
解决方法:在设计超声波测距系统时,应考虑使用多发多收的超声波传感器,以提高环境中目标形状对测距的稳定性。
初三物理超声波的参数影响因素分析超声波作为一种常见的物理现象和技术应用,在我们的日常生活中有着广泛的应用。
它是通过声波在物质中的传播来实现的,而超声波的参数则决定了其在不同环境中的传播效果和应用效果。
本文将分析一些影响初三物理超声波参数的因素。
1. 声源的频率声源的频率是超声波参数中最重要的因素之一。
频率决定了超声波波长的大小,也决定了超声波在不同介质中的传播速度。
普通超声波的频率一般在20kHz到200kHz之间,而高频超声波的频率可以超过1MHz。
不同的频率适用于不同的应用场景,高频超声波在医学检测和无损检测中有着广泛的应用。
2. 声源的功率声源的功率决定了超声波的强度和穿透能力。
功率越大,超声波的强度越高,穿透能力也越强。
因此,在一些需要穿透深度较大的应用中,我们会选择高功率的超声波发射源。
功率和频率是密切相关的,通常情况下,高频率的超声波功率较低,而低频率的超声波功率较高。
3. 介质的密度和压缩性超声波在不同的介质中传播时会受到介质密度和压缩性的影响。
密度和压缩性越大,超声波的传播速度也越快。
因此,在不同的介质中传播时,超声波的速度是不同的。
这也是为什么我们可以利用超声波来检测不同材料中的缺陷和异物的原因之一。
4. 介质的衰减系数介质的衰减系数是指超声波在介质中传播时的能量损失情况。
衰减系数越大,超声波的能量损失也越大,传播距离也会受到限制。
因此,在一些需要长距离传播的应用中,我们需要选择衰减系数较小的介质。
5. 接收器的敏感度接收器的敏感度也会对超声波参数产生影响。
敏感度越高,接收器能够捕捉到的超声波信号也越强,检测的准确性也会提高。
因此,选择合适的接收器对保证超声波的检测效果十分重要。
综上所述,初三物理超声波的参数受到多个因素的影响,包括声源的频率和功率、介质的密度和压缩性、介质的衰减系数以及接收器的敏感度等。
不同参数的选择和调整会对超声波的传播效果和应用效果产生重要影响。
我们需要根据具体的应用需求和环境条件来选择合适的超声波参数,以获得最佳的效果。
超声波一级试题及答案一、单选题(每题2分,共20分)1. 超声波的频率范围是多少?A. 低于20HzB. 20Hz-20kHzC. 20kHz-1GHzD. 高于1GHz答案:C2. 下列哪项不是超声波的特点?A. 定向性好B. 穿透力强C. 频率低D. 能量大答案:C3. 超声波在医学上主要用于什么?A. 清洁B. 切割C. 诊断D. 消毒答案:C4. 超声波的传播速度与下列哪项无关?A. 介质的密度B. 介质的弹性C. 介质的温度D. 发射器的功率答案:D5. 超声波在液体中的传播速度通常比在气体中快,这是因为液体的什么特性?A. 密度B. 弹性C. 粘性D. 温度答案:B6. 超声波的波长与下列哪项成正比?A. 频率B. 速度C. 振幅D. 介质的密度答案:A7. 下列哪种物质对超声波的吸收能力最强?A. 空气B. 水C. 金属D. 塑料答案:C8. 超声波的频率越高,其分辨率越?A. 低B. 高C. 无关D. 不确定答案:B9. 超声波在医学上用于诊断的原理是什么?A. 反射B. 折射C. 散射D. 吸收答案:A10. 超声波的穿透能力与下列哪项有关?A. 频率B. 介质的密度C. 发射器的功率D. 介质的弹性答案:A二、填空题(每空1分,共10分)1. 超声波的频率高于______kHz。
答案:202. 超声波在医学上主要用于______和______。
答案:诊断,治疗3. 超声波的传播速度与介质的______和______有关。
答案:密度,弹性4. 超声波在液体中的传播速度通常比在气体中快是因为液体的______特性。
答案:弹性5. 超声波的波长与频率______,与传播速度______。
答案:成正比,成反比三、简答题(每题5分,共20分)1. 简述超声波在医学上的应用。
答案:超声波在医学上主要用于诊断和治疗。
在诊断方面,超声波可以用于成像,如B超,帮助医生观察胎儿发育情况、检查器官结构等。
超声波考试二级试题答案一、单项选择题(每题2分,共10题,共20分)1. 超声波在介质中的传播速度与介质的密度和弹性模量有关,以下哪个因素对超声波传播速度影响最大?A. 介质的温度B. 介质的密度C. 介质的弹性模量D. 超声波的频率答案:C2. 超声波在介质中传播时,遇到不同介质的界面会发生反射和折射,以下哪个现象不属于超声波在介质界面的行为?A. 反射B. 折射C. 散射D. 吸收答案:D3. 超声波在介质中传播时,其能量会随着传播距离的增加而逐渐减弱,这种现象称为:A. 衰减B. 反射C. 折射D. 散射答案:A4. 超声波在医学诊断中应用广泛,以下哪个器官不适合使用超声波进行检查?A. 肝脏B. 胆囊C. 骨骼D. 心脏答案:C5. 超声波在工业检测中常用于检测材料的缺陷,以下哪种缺陷超声波检测效果最好?A. 表面裂纹B. 内部空洞C. 材料硬化D. 材料腐蚀答案:B6. 超声波在液体介质中传播时,其传播速度主要受哪种因素的影响?A. 液体的密度B. 液体的粘度C. 液体的温度D. 液体的表面张力答案:A7. 超声波在气体介质中传播时,其传播速度主要受哪种因素的影响?A. 气体的密度B. 气体的粘度C. 气体的温度D. 气体的压强答案:C8. 超声波在固体介质中传播时,其传播速度主要受哪种因素的影响?A. 固体的密度B. 固体的弹性模量C. 固体的硬度D. 固体的表面粗糙度答案:B9. 超声波在介质中传播时,遇到障碍物会发生反射,以下哪个因素对反射波的强度影响最大?A. 障碍物的大小B. 障碍物的形状C. 障碍物的材料D. 障碍物的温度答案:C10. 超声波在介质中传播时,遇到不同介质的界面会发生折射,以下哪个因素对折射角度影响最大?A. 入射波的频率B. 入射波的强度C. 入射波的角度D. 两种介质的声阻抗差异答案:D二、多项选择题(每题3分,共5题,共15分)1. 超声波在医学诊断中的应用包括以下哪些方面?A. 胎儿成像B. 心脏成像C. 肿瘤检测D. 骨骼成像答案:A、B、C2. 超声波在工业检测中的应用包括以下哪些方面?A. 材料缺陷检测B. 流体流速测量C. 物体距离测量D. 温度测量答案:A、B、C3. 超声波在介质中传播时,以下哪些因素会影响其传播速度?A. 介质的温度B. 介质的密度C. 介质的弹性模量D. 超声波的频率答案:A、B、C4. 超声波在介质中传播时,以下哪些现象会发生?A. 反射B. 折射C. 散射D. 吸收答案:A、B、C、D5. 超声波在介质中传播时,以下哪些因素会影响其能量衰减?A. 介质的密度B. 超声波的频率C. 传播的距离D. 介质的温度答案:B、C三、判断题(每题1分,共5题,共5分)1. 超声波在介质中的传播速度与介质的密度成反比。
无损检测考试试题初、中级无损检测技术资格人员-超声检测考题汇编选择题选择题(将认为正确的序号字母填入题后面的括号内,只能选择一个答案)149.超声波的波长,声速与频率的关系为(a): a.c=f·λ b.λ=c·f c.f=c·λ d.λ=f/c150.超声波在介质中的传播速度与(d)有关: a.介质的弹性 b.介质的密度 c.超声波波型 d.以上全部151.在同一固体材料中,纵,横波声速之比与材料的(d)有关: a.密度 b.弹性模量 c.泊松比d.以上全部152.超声波在水/钢界面上的反射角(b): a.等于入射角的1/4 b.等于入射角 c.纵波反射角>横波反射角 d.b和c153.探头中压电晶片的基频取决于(c)a.激励电脉冲的宽度 b.发射电路阻尼电阻的大小 c.晶片材料和厚度 d.晶片的机电耦合系数154.下列压电晶体中哪一种用作高温探头较为合适?(c)a.钛酸钡(Tc=115°) b.PZT-5(Tc=36 5°) c.铌酸锂(Tc=1200°) d.硫酸锂(Tc=75°)155.表征压电晶体发射性能的参数是(c): a.压电电压常数g33 b.机电耦合系数K c.压电应变常数d33 d.以上全部156.在同一固体介质中,当分别传播纵,横波时,它的声阻抗将(c) a.一样 b.传播横波时大c.传播纵波时大d.以上a和b157.超声波的扩散衰减主要取决于(a): a.波阵面的几何形状 b.材料的晶粒度 c.材料的粘滞性 d.以上全部158.纵波直探头的近场长度不取决于下述何种因素(d)a.换能器的直径 b.换能器的频率 c.声波在试件中的传播速度 d.耦合剂的声阻抗159.声波垂直入射到表面粗糙的缺陷时,缺陷表面粗糙度对缺陷反射波高的影响是(c)a.反射波高随粗糙度的增大而增加 b.无影响 c.反射波高随粗糙度的增大而下降 d.以上a和b都可能160.频率为(c)的机械振动波属于超声波范畴: a.低于16Hz b.高于16Hz,低于20KHz c.高于20000Hz d.以上都不是161.在异质界面上斜入射纵波,如果入射角达到第二临界角,将会发生(c)a.表面波全反射 b.横波45°折射 c.表面波 d.以上都不对162.检验厚度大于400mm的钢锻件时,如降低纵波的频率,其声速将(c): a.提高 b.降低 c.不变 d.不定163.若园晶片直径为D,探测距离为X,声压公式为Px=P0πD2/4λx,则(e)a.X<N(近场区长度)此公式正确 b.X>1.6N时此公式基本上可用 c.X>3N时此公式基本正确d.X >6N时此公式正确 e.b、c和d164.有一个5P20x10 45°的探头,有机玻璃楔块内声速为2730m/s,被检材料(碳钢)中的声速为3230m/s,求入射角α的公式为(b)a.sinα=(3230/2730)·sin45° b.α=sin-1(323 0/2730)·sin 45° c.tgα=(3230/2730)·Sin45°165.为使经折射透入第二介质的超声波只有横波,纵波在第一介质的入射角应(c)a.大于第二临界角 b.小于第一临界角 c.在第一和第二临界角之间 d.在第二和第三临界角之间166.超声波从水中以5°角入射到钢内,此时的横波折射角(a)a.小于纵波折射角 b.等于纵波折射角 c.大于纵波折射角 d.为零167.在水/钢界面上,水中入射角为7°,在钢中主要存在的振动波型是(c)a.纵波 b.横波c.纵波、横波同时存在 d.纵波、横波都不存在168.用入射角为30°的有机玻璃斜探头探测钢时,折射横波的折射角是(a)a.36°b.19.17°c.30°d.45°169.要使钢中折射横波的折射角是45°,纵波在水中的入射角应是(b):a.36°b.19.17°c.30°d.45°170.超声波在介质中传播时,任一点的声压和该点振动速度之比称为(a):a.声阻抗 b.介质密度 c.声速 d.声压171.超声波通过一定厚度的薄层介质时,若介质两侧面的物质声阻抗相等,则薄层厚度为(a)时,将有最大的声压透过率:a.1/2波长的整倍数 b.1/4波长的整倍数 c.1/4波长的奇倍数172.超声波纵波从水中倾斜入射到金属材料中时,折射角主要取决于(b)a.水与金属的阻抗比 b.水与金属的相对声速及声波入射角 c.超声波的频率 d.水与金属的密度比173.探头前保护膜的声阻抗公式,(Z=声阻抗)应是(c)a.Z保护膜=(Z晶片+Z工件)1/2 b.Z保护膜=(Z晶片-Z工件)1/2 c.Z保护膜=(Z晶片xZ工件)1/2 d.Z保护膜=(Z晶片/Z工件)1/2174.超声波通过两种材料的界面时,如果第一介质的声阻抗比较大,但声速与第二介质相同,则折射角(c)a.大于入射角 b.小于入射角 c.与入射角相同 d.在临界角之外175.超声波从材料1进入材料2,随声阻抗比Z1/Z2的增大,而透过声压(a)a.减小 b.增大 c.不变 d.既可增大又可减小176.表征材料声学特性的材质衰减,主要是由(a)所引起的:a.散射和吸收 b.波束扩散c.介质密度过大177.声程大于3N时,声程增加一倍,大平底的反射声压为原来的(a)a.1/2倍 b.1/4倍c.1/2.8倍 d.1/4倍 e.4倍 f.1.42倍g.2倍178.声程大于3N时,声程增加一倍,平底孔的反射声压为原来的(b)a.1/2倍 b.1/4倍c.1/2.8倍 d.1/4倍 e.4倍 f.1.42倍g.2倍179.声程大于3N时,声程增加一倍,横通孔的反射声压为原来的(c)a. 1/2倍 b.1/4倍c.1/2.8倍 d.1/4倍 e.4倍 f.1.42倍g.2倍180.声程大于3N时,声程增加一倍,球孔的反射声压为原来的(d)a. 1/2倍 b.1/4倍 c. 1/2.8倍 d.1/4倍 e.4倍 f.1.42倍g.2倍181.声程大于3N时,若声程相同,则孔径增加一倍时,平底孔反射声压为原来的(e)a. 1/2倍 b.1/4倍 c.1/2.8倍 d.1/4倍 e.4倍 f.1.42倍g.2倍182.声程大于3N时,若声程相同,则孔径增加一倍时,横通孔的反射声压为原来的(f)a. 1/2倍 b.1/4倍 c.1/2.8倍 d.1/4倍 e.4倍 f.1.42倍g.2倍183.声程大于3N时,若声程相同,则孔径增加一倍时,球孔的反射声压为原来的(g)a. 1/2倍 b.1/4倍 c.1/2.8倍 d.1/4倍 e.4倍 f.1.42倍g.2倍184.在远场区,同直径的平底孔,声程从100mm增大到300mm,若不计材质衰减,则声压减小(d)a.3倍 b.12dB c.24dB d.以上三个答案都不对185.在远场,同直径横孔,声程增大1倍,不计材质衰减,则声压减小(b):a.6dB b.9dB c.3dB d.12dB186.在远场,同声程的横孔,直径从2mm增大到8mm时,其回波声压提高(b):a.4倍b.6dB c.12dB d.9dB187.一般情况下,对于薄层反射体,若其厚度为(b)可得到最大反射信号a.一个λ的奇数倍 b.λ/4的奇数倍 c.λ/4的偶数倍 d.λ/2的整数倍188.一般情况下,对于薄层反射体,若其厚度为(d)可得到最大反射信号a.一个λ的奇数倍 b.一个λ的偶数倍 c.λ/4的偶数倍 d.λ/4的奇数倍189.一般情况下,对于薄层反射体,若其厚度为(b)可得到最大反射信号,a.λ/2的奇数倍b.λ/4的奇数倍 c.λ/4的偶数倍 d.λ/2的整数倍190.一个2.25MHz,在水中近场长度等于58.6mm的直探头,其半扩散角度大约是(c)a.1.5°b.2.05°c.3.75°d.7.5°191.把钢中横波折射角为50°的斜探头移至横波声速为2.17x103m/s的材料上,则折射角约为(c)a.53°b.35°c.31°d.47°192.共振式超声波仪器主要采用(b):a.高频脉冲纵波 b.连续纵波 c.低频脉冲纵波 d.连续横波193.当一平行声束通过液体在轴的圆柱面垂直透入后,该声束将(d)a.具有不同的相速度b.仍然保持平行声束状态 c.声束被聚焦 d.声束被发散194.为了在工件中得到纯横波,对于斜探头的选择除了入射角以外还应考虑(a)a.斜楔材料的纵波声速小于工件中的横波声速 b.斜楔材料的纵波声速大于工件中的横波声速c.斜楔材料的纵波声速大于工件中的纵波声速 d.以上都可以195.为了在工件中得到纯横波,对于斜探头的选择应考虑(d)a.合适的入射角 b.合适的斜楔材料的纵波声速 c.合适的斜楔材料的横波声速 d.a和c196.用一台时基线已正确校正的仪器去探测R1=50mm,R2=25mm的牛角试块(V2试块),使斜探头对正R1圆弧,若R1圆弧的第一次回波位于水平刻度1.5格处,则R2圆弧的第一次回波将出现在(d):a.5格 b.9格 c.6格 d.不能出现197.压电晶片-耦合剂-钢的声阻抗分别为Z晶、Z耦、Z钢,当耦合剂薄层厚度为1/4波长时,从声阻抗考虑,超音波易于通过的条件为(c):a.Z耦=(Z晶+Z钢)1/2 b.Z耦=(Z钢-Z晶)1/2 c.Z耦=(Z晶Z钢)1/2 d.Z耦=(Z晶/Z钢)1/2198.在X≥3N的距离上,当声程相同时,若孔径相差一倍,则平底孔回波高度差(a)dB:a.12 b.3 c.6 d.9199.在X≥3N的距离上,当声程相同时,若孔径相差一倍,则横通孔回波高度差(b)dB:a.12 b.3 c.6 d.9200.在X≥3N的距离上,当声程相同时,若孔径相差一倍,则球孔回波高度差(c)dB:a.12 b.3 c.6 d.9201.在X≥3N的距离上,当孔径相同时,若声程相差一倍,则平底孔回波高度差(a)dB:a.12 b.3 c.6 d.9202.在X≥3N的距离上,当孔径相同时,若声程相差一倍,则横通孔回波高度差(d)dB:a.12 b.3 c.6 d.9203.在X≥3N的距离上,当孔径相同时,若声程相差一倍,则球孔回波高度差(a)dB:a.12 b.3 c.6 d.9204.材料的晶粒尺寸约大于多少波长时,超声波的散射会影响试验结果?(b):a.1 b.1/ 10 c.1/2 d.1/100205.声强为I,声压为P,其换算关系式为(d):a.I=P2/2 b.I=P/2Z c.P=I/2Z d.I=P2/2Z206.声压反射率r与声强反射率R之间的关系为(d):a.r=R b.R=(r)1/2 c.r=(R)1/2 d. D=r2207.声压透射率t与声强透射率T之间的关系为(c):a.T=t2 b.T=(t)1/2 c.T=(Z1/Z2)t2 d.T=(Z2/Z1)t2208.声压反射率r与声压透射率t之间的关系为(c):a.t+r=1 b.t2+r2=1 c.t-r=1 d.(t2+r 2)1/2=2209.超声波从材料1进入材料2,随声阻抗比Z1/Z2的增大,透过声压则(b):a.增大 b.减小 c.不变 d.以上都不对210.超声波探伤仪上的"进波报警"是指缺陷回波在下述那种情况下报警?(d)a)低于报警电平b)高于报警电平c)达到报警电平d)b和c211.脉冲反射式超声波探伤仪中,产生触发脉冲的电路单元叫做(c ):a.发射电路 b.扫描电路 c.同步电路 d.标距电路212.脉冲反射式超声波探伤仪中,产生时基线的电路单元叫做(b): a.触发电路 b.扫描电路c.同步电路 d.发射电路213.发射电路输出的电脉冲,其电压通常可达(a): a.几百伏到上千伏 b.几十伏 c.几伏 d.1伏214.接收电路中,放大器输入端接收的回波电压约有(d): a.几百伏 b.100伏左右 c.十伏左右 d.0.001~1伏215.调节探伤仪面板上的"抑制"旋钮会影响探伤仪的(d): a.垂直线性 b.动态范围 c.灵敏度 d.以上全部216.窄脉冲探头和普通探头相比(d): a.Q值较小 b.灵敏度较低 c.频带较宽 d.以上全部217.探头软保护膜和硬保护膜相比,突出的优点是(c):a.透声性能好b.材质声衰减小c.有利消除耦合差异d.以上全部218.脉冲超声波探伤仪的脉冲重复频率和下述哪个电路有关?(c ):a.报警电路 b.接收电路 c.同步电路 d.时基电路219.用纵波直探头探伤,找到缺陷最大回波後,缺陷的中心位置(d)a.在任何情况下都位于探头中心正下方 b.位于探头中心左下方 c.位于探头中心右下方 d.未必位于探头中心正下方220.超声波检验中,当探伤面比较粗糙时,宜选用(d): a.较低频探头 b.较粘的耦合剂 c.软保护膜探头 d.以上都对221.探伤时采用较高的探测频率,可有利于(d):a.发现较小的缺陷 b.区分开相邻的缺陷c.改善声束指向性d.以上全部222.缺陷反射声能的大小取决于(d): a.缺陷的尺寸 b.缺陷的类型 c.缺陷的形状和取向 d.以上全部223.超声波检测条件的主要考虑因素是(f)a.工作频率 b.探头和仪器参数 c.耦合条件与状态 d.探测面 e.材质衰减 f.以上都是224.半波高度(6dB)法测长适用于(b): a.平底孔 b.粗细均匀的长条形缺陷 c.粗细不均匀的长条形缺陷225.在评定缺陷大小时通常采用当量法,现发现一个缺陷大小为Φ2mm平底孔当量,该缺陷的实际大小(a)a.大于Φ2mm平底孔 b.小于Φ2mm平底孔 c.等于Φ2mm平底孔226.在何种情况下,锻钢件超声波检测需要使用对比试块调节探测灵敏度?(c)a.厚度大于等于三倍近场长度,工件表面光洁度大于等于3.2μm,探测面与底面平行b.厚度大于等于三倍近场长度,工件表面粗糙,探测面与底面平行c.厚度小于等于三倍近场长度,工件表面粗糙,探测面与底面不平行227.某锻件采用对比试块法探伤,验收标准为Φ1.2mm平底孔当量,现发现埋藏深度33mm 处有一缺陷,应采用下述哪种试块进行评定?(c): a.Φ1.2-25mm b.Φ1.2-30mm c.Φ1.2-40 mm d.Φ1.2-50mm228.对某厚度为50mm的上下面平行的钢锻件采用纵波垂直入射探伤时,发现某局部位置处的底波前沿不在50mm刻度处,而是在46mm刻度处,这可能是(c): a.下表面局部有凹坑造成厚度有变化 b.有缺陷存在 c.以上两种情况都有可能229.锻件探伤中,荧光屏上出现"林状(丛状)波"时,是由于(d)a.工件中有小而密集缺陷 b.工件材料中有局部晶粒粗大区域 c.工件中有疏松缺陷 d.以上都有可能230.长轴类锻件从端面做轴向探测时,容易出现的非缺陷回波是(d):a.三角反射波 b.61°反射波 c.轮廓回波d.迟到波231.锻件接触法探伤时,如果探伤仪的"重复频率"调得过高,可能发生(d)a.荧光屏"噪声"信号过高 b.时基线倾斜 c.始脉冲消失 d.容易出现"幻象波"232.锻件探伤时,那些因素会在荧光屏上产生非缺陷回波?(d):a.边缘效应 b.工件形状及外形轮廓c.迟到波d.以上全部233.某钢锻件毛坯厚度30mm,后续机械加工的表面加工余量为4mm,超声波探伤时应考虑选用下述哪种探头为宜?(e)a.2.5MHz,Φ20mm b.5MHz,Φ14mm c.5MHz,Φ14mm,窄脉冲探头 d.组合双晶直探头 e.c或d234.钢板超声波检测中,一般用来测量缺陷边界位置的方法是(a): a.6dB法 b.12dB法 c.2 0dB法235.在钢板的水浸探伤中,如果入射角为33°(sin33°=0.545),在板中将会产生(b)a.纵波 b.横波 c.纵波与横波两种都有 d.没有纵波,也没有横波236.管材自动探伤设备中,探头与管材相对运动的形式是(d)a.探头旋转,管材直线前进 b.探头静止,管材螺旋前进 c.管材旋转,探头直线移动 d.以上均可237.下面有关钢管水浸探伤的叙述中哪点是错误的?(c)a.使用水浸式纵波探头 b.探头偏离管材中心线c.无缺陷时,荧光屏上只显示始波和1~2次底波 d.水层距离应大于钢中一次波声程的1/2238.钢管水浸聚焦法探伤中,下面有关点聚焦方式的叙述中哪条是错误的?(b)a.对短缺陷有较高探测灵敏度 b.聚焦方法一般采用圆柱面声透镜c.缺陷长度达到一定尺寸后,回波幅度不随长度而变化 d.探伤速度较慢239.钢管水浸聚焦法探伤时,下面有关线聚焦方式的叙述中哪条是正确的?(d)a.探伤速度较快 b.在焦线长度内回波幅度随缺陷长度增大而提高c.聚焦方法一般采用圆柱面透镜或瓦片形晶片 d.以上全部240.为探测出焊缝中与表面成不同角度的缺陷,应采取的方法是(b)a.提高探测频率 b.用多种角度探头探测 c.修磨探伤面 d.以上都可以241.板厚100mm以上窄间隙焊缝的超声检验中,为探测边缘未熔合缺陷,最有效的扫查方式是(b)a.斜平行扫查 b.串列扫查 c.双晶斜探头前后扫查 d.交叉扫查242.采用双晶直探头检验锅炉大口径管座角焊缝时,调节探伤灵敏度应采用(b)a.底波计算法 b.试块法 c.通用AVG曲线法 d.以上都可以243.对有加强层的焊缝作斜平行扫查探测焊缝横向缺陷时,应(d)a.保持灵敏度不变 b.适当提高灵敏度 c.增加大折射角探头探测 d.以上b和c244.铸钢件超声波探伤的主要困难是(d): a.材料晶粒粗大 b.声速不均匀 c.声阻抗变化大 d.以上全部245.超声波检测作业中校正时基扫描线(俗称"定标")是为了(c)a.评定缺陷大小 b.判断缺陷性质 c.确定缺陷位置 d.测量缺陷长度246.某超声波探伤仪出厂指标中给出"钢中纵波始波占宽15mm",则(d)a.在铝中应大于15m m b.在水中应小于15mm c.在任何情况下都是15mmd.这是一个参考指标,具体数值与灵敏度和检测对象及条件有关247.一种超声波探伤仪可直观显示出被检工件在入射截面上的缺陷分布和缺陷深度,这种仪器显示是(b)a.A型显示 b.B型显示 c.C型显示 d.以上都不是248.下面哪一组性能是超声波探伤仪最重要的性能?(c)a.放大线性,分辨力,示波管屏幕尺寸 b.放大线性,分辨力,盲区c.放大线性,时间轴线性,分辨力 d.发射功率,耗电功率,重量249.横波探伤中最常用于调整起始灵敏度的方法是(c): a.底波方式法 b.AVG曲线图法 c.对比试块法250.水浸法纵波探伤时,水距的选择应当是(a)a.第二次界面回波落在第一次底波之后 b.第二次界面回波落在第一次底波之前 c.第二次界面可处于任何位置251.有的半圆试块在中心侧壁开有5mm深的切槽,其目的是(c)a.标记试块中心 b.消除边界效应 c.获得R曲面等距离反射波 d.以上全部252.被检材料表面过分粗糙会导致(d)a.来自内部缺陷的反射幅度下降 b.使声束指向性变差 c.使前表面回波的宽度增大 d.以上都是253.用2.5MHz,Φ25mm直探头测定厚度100mm钢板的材质衰减,设钢板表面往返损失1d B,现在测得(B1-B2)=5dB,则双声程衰减系数为(a): a.0.04dB/mm b.0.020dB/mm c.0.062 5dB/mm d.0.03125dB/mm254.锻件超声波纵波检测的起始灵敏度调整通常是(c)a.只采用对比试块法 b.只采用底波方式法 c.可以采用对比试块法或底波方式法255.用超声纵波探测钢锻件(CL=5850m/s),要求能发现Φ0.8mm平底孔当量的缺陷,应选用何种工作频率为宜?(c)a.1.25MHz b.2.5MHz c.5MHz d.10MHz256.锻件探伤中,下面有关"幻象波"的叙述哪点是不正确的?(d)a.有时幻象波在整个扫描线上连续移动 b.有时幻象波在扫描线上是稳定的且位于底波之前c.用耦合剂拍打工件底面时,此波会跳动或波幅降低 d.用耦合剂拍打工件底面时,此波无变化257.欲使用5MHz14mm直探头纵波检测厚度40mm的钢锻件,其灵敏度调试和定量评定的方法最好采用(c)a.底波方式法 b.AVG曲线图法 c.对比试块法258.下列哪种频率的超声波对铸钢件的穿透力较大?(d): a.5MHz b.10MHz c.2.5MHz d. 1MHz259.下面有关铸钢件探测条件选择的叙述中哪点是正确的?(b)a.探测频率应等于大于5MH z b.透声性好粘度大的耦合剂 c.晶片尺寸小的探头 d.以上全部260.厚度相同,材料相同,下列那种工件对超声波的衰减大?(b) a.钢锻件 b.铸钢件 c.钢板 d.上述工件的衰减相同261.锻件探伤时,如果用试块比较法对缺陷定量,对于表面粗糙的缺陷,缺陷实际尺寸会(c)a.大于当量尺寸 b.等于当量尺寸 c.小于当量尺寸 d.以上都可能262.方形锻件垂直法探伤时,荧光屏上出现一随探头移动而游动的缺陷回波,其波幅较低但底波降低很大,该缺陷的取向可能是(c): a.平行且靠近探测面 b.与声束方向平行 c.与探测面成较大角度 d.平行且靠近底面263.焊缝超声波检测最常采用的是(c): a.纵波法 b.兰姆波法 c.横波法 d.爬波法 e.瑞利波法264.已知厚度22mm钢板对接焊缝宽度18mm,焊缝加强高1.5mm,V型坡口,使用2.5MHz1 0x12mm斜探头,其前沿长度(入射点至探头前端面距离)11.5mm,应选用最佳探头标称折射角度为(a): a.45°b.60°c.70°265.厚板焊缝斜角探伤时,时常会漏掉(a)a.与表面垂直的裂纹 b.方向无规律的夹渣 c.根部未焊透 d.与表面平行的未熔合266.焊缝斜角探伤时,荧光屏上显示的反射波来自(d): a.焊道 b.缺陷 c.结构 d.以上全部267.对于Φ83x14mm规格的钢管对接环焊缝探伤时,采用的对比试块最好是(c)a.IIW2试块 b.IIW1试块 c.实际工件试块 d.任何平底孔试块都可以268.用单斜探头检查厚壁焊缝时最容易漏检的缺陷是(d)a.条状夹渣 b.横向裂纹 c.密集气孔 d.与探测面垂直的大而平的缺陷269.焊缝斜角探伤时,焊缝中与表面成一定角度的缺陷,其表面状态对回波高度的影响是(a)a.粗糙表面回波幅度高 b.无影响 c.光滑表面回波幅度高 d.以上都可能270.对圆筒形工件纵向焊缝作横波探伤时,跨距将(a): a.增大 b.减小 c.不变 d.按外或内圆周面探测而增大或减小271.采用不带中心刻槽的半圆试块调节焊缝探伤的扫描比例时,如果圆弧第一次反射波对准时基刻度2,则以后各次反射波对应的刻度应为(c): a.4,6,8,10 b.3,5,7,9 c.6,10 d.以上都不对272.某高压无缝钢管的规格为Φ83x20mm,其超声波检测应考虑采用(f)a.纵波法 b.兰姆波法 c.横波法 d.爬波法 e.瑞利波法 f.变型波(纵-横波)法273.管材周向斜角探伤与板材斜角探伤显著不同的地方是(c)a.内表面入射角等于折射角 b.内表面入射角小于折射角 c.内表面入射角大于折射角 d.以上都可能274.管材横波接触法探伤时,入射角的允许范围与(c)有关a.探头楔块中的纵波声速 b.管材中的纵,横波声速 c.管子的规格 d.以上全部275.某钢棒直径Φ180mm(CL=5900m/s),欲用底波方式法调整起始灵敏度探伤,要求能发现Φ2mm平底孔当量及以上的缺陷,可考虑采用下述哪种探头较适宜?(b)a.5MHz10x2,焦距30 mm双晶直探头 b.2.5MHzΦ14mm直探头 c.2.5MHzΦ20mm直探头 d.2.5MHz8x10mm, 60°斜探头276.与表面光滑的工件相比,检验表面粗糙的工件时,一般应采用(a)a.较低频率的探头和较粘的耦合剂 b.较高频率的探头和较粘的耦合剂c.较高频率的探头和粘度较小的耦合剂 d.较低频率的探头和粘度较小的耦合剂277.用水浸法检查工件时,通常用于产生横波的方法是(d)a.用纵波垂直于界面发射到工件中去 b.用两个不同振动频率的晶片 c.沿Y轴切割石晶英晶体 d.适当地倾斜探头278.用纵波水浸法探测钢材时,为防止在第一次底面回波前面出现二次界面回波,水层厚度为25mm时,能探测钢材的最大厚度为(b):a.50mm b.100mm c.150mm d.200mm 279.检验近表面缺陷,最有效的方法是(d):a.可变角探头 b.直探头 c.斜探头 d.收发联合双晶探头。
超声波传播速度更与介质密度有关,风速由气压变化引起,自然引起空气密度变化,影响超声波传播速度。
而且,气温、空气湿度等引起空气密度变化的因素也都会影响超声波传播速度。
此外,风向对超声波传播路径也有一定影响,自然接收端在顺风和逆风时接收超声波强度会有所不同(视传播距离)。
可以这么理解,当一个东西移动的速度特别慢的时候,你要测他的速度,需要先测量移动的距离和时间,当距离和时间都很小的时候就会出现大的测量误差。
理论上,只要加长测量的时间,是可以减少误差的。
但是成本就要增加很多。
超声波测量仪也是一样,低速的精度和产品的尺寸,产品的成本之间是有取舍的。
可以通过增加仪器的尺寸,增加超声波在风中的传播距离来提高精度。
也可以通过换更高精度的传感器来提高精度。
比如下面的这个型号传感器。