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(2025年)超声检测技术练习试题附答案
一、单项选择题(每题2分,共20分)
1.超声检测中,以下哪种波型在固体中传播时会发生波型转换?
A.纵波
B.横波
C.表面波
D.板波
答案:A
2.耦合剂的主要作用是:
A.减少探头磨损
B.消除探头与工件间的空气间隙
C.增强超声波的发射能量
D.降低工件表面粗糙度
答案:B
3.超声场的近场区长度计算公式为N=D2f/(4c),其中D代表:
A.探头晶片直径
B.工件厚度
C.缺陷深度
D.波长
答案:A
4.检测厚度为30mm的钢板内部缺陷时,宜选择的探头频率为:
A.0.5MHz
B.2.5MHz
C.5MHz
D.10MHz
答案:B(注:钢板检测通常选择2-5MHz,30mm厚度需兼顾穿透性和分辨率,2.5MHz更合适)
5.DAC曲线(距离-波幅曲线)的主要作用是:
A.确定缺陷的位置
B.评估缺陷的大小
C.校准仪器时基线
D.计算材料衰减系数
答案:B
6.采用横波检测焊缝时,若探头折射角为45°,缺陷水平距离为60mm,则缺陷深度为:
A.30mm
B.42.4mm
C.60mm
D.84.8mm
答案:C(tanθ=水平距离/深度,深度=水平距离/tan45°=60mm)
7.超声检测中,材料的衰减主要由以下哪种因素引起?
A.温度变化
B.晶粒散射和介质吸收
C.探头频率波动
D.耦合剂厚度不均
答案:B
8.检测粗晶材料(如奥氏体不锈钢)时,应优先选择:
A.高频探头
B.低频探头
C.双晶探头
D.聚焦探头
答案:B(低频探头波长较长,可减少晶粒散射衰减)
9.TOFD(衍射时差法)技术的主要优势是:
A.对表面缺陷灵敏度高
B.可精确测量缺陷自身高度
C.设备成本低
D.无需耦合剂
答案:B
10.检测厚度为10mm的薄壁钢管纵向缺陷时,应选择:
A.纵波直探头
B.横波斜探头(折射角70°)
C.表面波探头
D.板波探头
答案:D(薄壁钢管适用板波检测,可有效检测沿管轴方向的缺陷)
二、判断题(每题1分,共10分)
1.超声波在介质中的传播速度与频率成正比。()
答案:×(声速由介质性质决定,与频率无关)
2.工件表面粗糙度越大,耦合效果越差。()
答案:√
3.横波检测时,入射角度需大于第一临界角才能在工件中产生横波。()
答案:√(第一临界角为纵波全反射的临界角,大于该角度时横波入射)
4.缺陷当量是指缺陷的实际尺寸。()
答案:×(当量是指与缺陷反射波高相同的人工反射体尺寸,与实际尺寸可能存在差异)
5.双晶探头主要用于检测近表面缺陷。()
答案:√(双晶探头通过延迟块分离发射和接收晶片,减少近场盲区)
6.超声衰减系数的计算公式为α=(20lg(H1/H2))/(2(d2-d1)),其中H1、H2为不同距离处的波高,d1、d2为距离。()
答案:×(未考虑扩散衰减,正确公式需扣除扩散项:α=(20lg(H1/H2)-20lg(d2/d1))/(2(d2-d1)))
7.JB/T4730标准规定,承压设备对接焊缝超声检测时,评定线以上的缺陷均需记录。()
答案:√
8.TOFD技术对平面型缺陷(如裂纹)的检测灵敏度低于脉冲反射法。()
答案:×(TOFD通过衍射波检测,对平面缺陷高度测量更准确)
9.小径管(外径≤100mm)对接焊缝超声检测时,宜采用折射角70°的探头。()
答案:√(大折射角可减少声束扩散,提高检测覆盖率)
10.奥氏体不锈钢焊缝超声检测的难点主要是晶粒粗大导致散射衰减大,信号信噪比低。()
答案:√
三、简答题(每题6分,共30分)
1.简述超声波的主要特性及其在检测中的应用。
答案:超声波的主要特性包括:①指向性好,可定向发射用于缺陷定位;②穿透能力强,可检测厚大工件内部缺陷;③在界面处发生反射、折射和波型转换,利用反射波检测缺陷;④对微小缺陷敏感,高频超声可检测微米级缺陷。应用如:利用纵波检测钢板分层,横波检测焊缝内部缺陷,表面波检测表面开口缺陷等。
2.影响超声检测灵敏度的主要因素有哪些?
答案:①仪器性能(发射功率、接收灵敏度);②探头参数(频率、晶片尺寸、聚焦性能);③耦合状态(耦合剂厚度、表面粗糙度);④材料特性(衰减系数、晶粒
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