1.斜探头为什么用有机玻璃作斜楔? 答:因为有机玻璃的纵波声速小于钢的横波声速,当纵波声速通过有机玻璃向钢中射入射时,其折射波的角度大于入射波的角度,能保证探头的入射角在钢中产生临界角之前有充分调节余地。另外,有机玻璃性质坚固耐磨,超声衰减小,加工方便,所以在超声波探伤中斜探头一般用有机玻璃作斜楔。 2.论述超声波绕射能力的大小与障碍物的关系。 答:答:绕射能力的大小取决于绕射角度,而绕射角度又取决障碍物的尺寸和声波波长的大小,当障碍物的尺寸小于波长时,障碍物对声波的传播不发生影响,既不影响障碍物后面的缺陷检测。当障碍物的尺寸大于或等于波长时,则产生绕射现象,障碍物背后出现声影区。 3.论述超声波直探头利用多次脉冲反射法识别缺陷的方法。铁路职业技能鉴定参考丛书钢轨探伤工 答:当工件内无缺陷时,在荧光屏上将显示底波的多次反射,其幅度逐次递减,若工件内有较小的缺陷时,每次反射底波前同时显示缺陷波如果缺陷较大遮挡了整个发射声束,荧光屏上将显示缺陷的多次反射波。 4.论述钢轨的制造缺陷产生的原因。 答:钢轨在生产过程中由于工艺不良,将形成各种缺陷,由于冶炼和轧制过程中会形成白点、气泡、非金属夹杂等,在使用中会形成钢轨横向裂纹;由于钢锭偏析未全部切除,轧成型材后,会出现纵向裂纹,例如钢轨腹部出现臌包、劈裂及轨头裂纹等伤损。 5.说明A型反射式超声波探伤仪的工作原理。 答:其工作原理是同步电路产生的同步脉冲分别触发扫描、发射等电路。扫描电路产生锯齿波,送到示波管水平偏转板在荧光屏上产生水平扫描线;发射电路产生一个持续时间很短的高频电脉冲加到探头的压电晶片上,激励晶片产生超声波向工件中传播.如遇工件底面或缺陷即产生反射,由探头接收并转换成电信号,经接收电路放大后加到示波管的垂直偏转板上,从而在扫描线的相应位置上显示缺陷波和底波,根据缺陷波的位置和幅度确定缺陷的位置和大小。 6.说明钢轨探伤仪前、后37°探头探测正常螺孔时的回波显示规律。 答:因为前37°为单探头,后37°为与0°组合的探头,受探头结构和探测方向的影响,两个探头的出波位置有所差异。后37°探头的入射点比前37°后移约10mm。由于探测方向不同,其波形在小方门内显示过程相反。 7.说明超声场中的声压分布规律。 答:在超声场中声束轴上的声压分为近场区和远场区,在近场区声压急剧起伏,出现多个极大值和极小值,声压变化复杂而无规律;而在远场区随着距离的增加声压变化而有规律的下降。 8.论述RC电路的工作原理和特点。 答:由电阻R和电容C组合在一起的电路称为RC电路,时间常数用“τ”表示。电容上的电压开始按Y=Y0的速率充电,当达到电源电压充电结束,放电过程相反。“τ”的大小标志着RC电路充放电时间的长短,“τ”越大,充放电电流越小,需要时间越长。反之“τ”越小,充放电电流越大,需要时间越短。τ的大小标志着RC电路充放电时间的长短,正常Y=(2.3~3)τ时,达到充放电终止值。 9.论述同步电路的工作原理。 答:同步电路是由无稳态多谐振荡器构成,现多采用COMS集成电路来完成。接通电源以后,它产生一个连续振荡方波信号,它的振荡频率由外围的定时元件RC决定,一般定时电阻、串有一个微调电位器改变其阻值,可以准确地调整主振频率。 10.论述视放电路是怎样将几条扫描线拉开的。 答:这是共射共基放大器的一种形式,称作共射共基模拟加法器。71、72、73的工作电流全部在乃的发射极相加,三个输入端的信号是相互隔离的。如果它们的直流偏置电阻如果是71>72>73,那么在74的集电极上就会输出反向放大了的三个输入端信号的叠加信号。 11.造成钢轨轨头伤损现象增多的原因是什么? 答:随着轴重的增加,接触应力增大,大大超过钢轨的屈服极限,造成钢轨轨头伤损现象增多。 12.说明用K2.5单探头探测焊缝轨底脚较小缺陷时的波形显示规律。 答:缺陷直径小于超声束宽度时,会出现缺陷波和焊筋轮廓波同时显示,且缺陷波显示于焊筋轮廓波之前,两波间隔在一般为1.0左右,如两波间隔越小,则说明缺陷与对侧焊筋越近,反之,间隔越大,则缺陷越靠近本侧焊筋边。 13.简述数字式探伤仪的特点。 答:数字式超声波探伤仪在常规模拟式超声波探伤仪的基础上发展起来的,它保留了原模拟式超声波探伤仪的基本性能,利用计算机系统的功能,对接收到的回波波形先完成模数转换,再执行数字化处理,实时显示器数字化的回波波形,同时具有记录、存储、计算分析能力,还可与计算机联机实现通讯及打印铁路职业技能鉴定参考丛书钢轨探伤工 |