GB T 23900-2009 无损检测.材料超声速度测量方法.pdf
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1、ICS 19.100 J 04 中华人民无损检测主t_,、5 和国国家标准G/T 23900-2009 材料超声速度测量方法Non -destructive testing-Practice for measuring ultrasonic velocity in materials 2009-05-26发布中华人民共和国国家质量监督检验检班总局中国国家标准化管理委员会2009-12-01实施发布GB/T 23900-2009 目次前言.皿1 范围-2 规范性引用文件-3 术语和定义4 概述.5 设备-6 测量规程-7 报告.附录A(资料性附录)材料超声速度测量的其他重要技术附录B(资料性附录
2、工程材料中的声速.14附录c(资料性附录水中超声速度随温度的变化.I 前言本标准修改采用ASTME494-05(材料超声速度测量方法机英文版。本标准根据ASTME494-05重新起草。GB/T 23900-2009 考虑到我国国情,在采用ASTME494-05时,本标准做了一些修改。有关技术性差异如下:将规范性引用文件改为我国标准;一一-删除ASTME494-05的第5章z一一删除ASTME494-05的第9章;一一删除ASTME494-05的资料性附录X1.为便于使用,本标准还做了下列编辑性修改:一-本方法一词改为本标准气一一在第2章中插入GBjT1. 1-2000规定的引导语;按GBjT1
3、. 1-2000规定的格式要求,对附录和部分章条重新做了编号。本标准的附录A、附录B和附录C为资料性附录。本标准由全国无损检测标准化技术委员会(SACjTC56)提出并归口。本标准起草单位z中国特种设备检测研究院。本标准主要起草人:沈功田、吴彦。因GB/T 23900-2009 无损检测材料超声速度测量方法1 范围本标准规定了用A型脉冲反射式超声探伤设备测量材料中超声速度的方法。本标准描述的是一种采用超声速度已知的参考材料(试块),通过比较的方法来测量被测材料中的超声速度。本标准适用于厚度大于或等于5mm的固体材料,且与超声波能量传播方向垂直的两个表面之间的平行度在土3。之间,以及与超声探头藕
4、合的表面粗糙度优于3.2m。用其他专门研制的超声仪器、辅助设备和专项技术可获得更精确的结果。附录A中列出:r.!J靠超声波速度的其他一些方法。-_. 俨0的修单(不包括勘误的内容或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/ T 12604. 1 元损检测术语超声检测(GB/T12604. 1一2005,150 5577: 2000 , Non -destructive testing-Ultrasonic inspection-Vocabulary, IDT) JB/T 9214 A型脉冲反
5、射式超声探伤系统工作性能测试方法3 术语和定义GB/T 12604. 1确立的术语和定义适用于本标准。4 概述在固体中能够传播几个可能的振动模式。本标准涉及到两种传播速度,即纵波的速度(VI)和横波的速度旬.)。当试样在与波束垂直方向上的几何尺寸远大于波束面积和波长时,纵波速度不受试样几何形状的影响。横波的传播速度基本上不受试样几何尺寸的影响。本标准涉及的方法,仅适用于常规脉冲反射式超声探伤设备。5 设备5. 1 测试仪器任何超声仪器都是由时基线、发射(脉冲装置、接受装置(回波放大器以及A扫描显示电路组成的,能产生、接受并显示超声波电信号.仪器应能沿A扫描时基线以土0.5mm的精度读出Ak,A
6、I、儿、A.C其定义见6.1.5和6.2.5)等几个位置。为了获得最佳的精度,宜采用尽可能高的频率,并至少能够显示2次,最好是5次清晰反射的回波。5.2 探头用于接触法检测的探头,应能产生并接收适当大小、类型和频率的超声波。直接接触纵波模式用来测量纵波速度,直接接触横波模式用来测量横波速度。1 GB/T 23900-2009 5.3 藕合剂对于纵波速度测量,藕合剂应使用洁净的轻质油等材料:对于横波速度测量,应该采用树脂或固体粘结剂等高带性的材料。对某些材料使用类聚丁烯、蜂蜜或其他高薪弹性的材料更有效。大多数液体中不能传播横波。对多孔渗水的材料,要求采用特殊的非液态藕合剂。藕合剂不得对材料本身有
7、害。5.4 试块5.4. 1 声速试块:能被声波穿透,且有适当的表面粗糙度、形状、厚度和平行面的,以及已知超声波速度的任何材料。试块的声速宜由其他一些更高精度的技术或与已知水的声速(参见A.5、附录B和附录。相比较来确定。试块宜与被测材料具有相似的衰减系数。5.4.2 水平线性测试,见JB/T9214 0 6 混i量规程6. 1 纵波速度6. 1. 1 通过比较纵波在被测材料与在已知声速(Vk)的试块中的传播时间,来测量纵波速度(Vl)。6. 1. 2 在每个试样(试块和被测材料上各选择两个平行表面,测量其厚度,精度高于土0.02mm或0.1%。6. 1. 3 在每个试样上用探头测得一个信号模
8、式(见图口,在可清晰分辨的条件下,尽可能使反射回波数多。两次测量的时基线(扫描线控制)必须设置成相同。圄1始波脉冲和7个反射回波6. 1. 4 用刻度尺或卡尺分别测量试块和被测材料上第一个反射回波前沿和最后一个可清晰识别的反射回波前沿之间的时基线距离。为了获得更高的精度,可在第一个反射回波的前沿位置固定之后,调节放大器使最后一个反射回波与第一个反射回波的高度一致。这样能测量到更精确的时间或距离。随后再确定最后一个反射回波前沿的位置。在任意两个反射回波之间,信号传播声程为2倍的试样厚度。信号传播通过试样并返回到入射点称为一次完整路径。在图1中回波1和回波7之间信号通过了6次完整路径。计算在两个试
9、样上从第一个反射回波到最后一个反射回波之间通过的完整路径次数。这个数字比反射回波的数目少1。注意每次测量到的试样厚度、完整路径次数和从第一个到最后一个回波之间的距离不必相同。6. 1. 5 按下式计算被测材料的声速值z2 Vl = (Aknltlvk)/(Alnktk) .( 1 ) 式中:Ak一一沿A扫描显示的时基线测量到试块从第一个到第N个反射回波之间的距离,单位为米(m); 叭一一被测材料中完整路径的次数;GB/T 23900-2009 t 被测材料的厚度,单位为米(m); Vk一一一试块中的声速,单位为米每秒(m/s); A一一沿A扫描显示的时基线测量到被测材料从第一个到第N个反射回波
10、之间的距离,单位为米(m);nk-一一试块中完整路径的次数;tk一一试块的厚度,单位为米(m)。注z只要系统保持一致,在测量中采用什么单位并不重要,6.2 横波速度6.2.1 通过比较横波在已知声速(Vt)的试块和被测材料中的传播时间,来测量横波速度(V,)。6.2.2 在每个试样(试块和被测材料)上各选择两个平行表面,测量其厚度,精度高于土0.02mm或0.1%。6.2.3 在每个试样上用探头测得一个信号模式(见圈1),在可清晰分辨的条件下,尽可能使反射回波数多。两次测量的时基线扫描线控制必须设置相同。6.2.4 用刻度尺或卡尺分别测量试块和被测材料上第一个反射回波前沿和最后一个可清晰识别的
11、反射回波前沿之间的时基线距离。为了获得更高的精度,可在第一个反射回波的前沿位置固定之后,调节放大器使最后一个反射回波与第一个反射回波高度一致。这样能测量到更精确的时间或距离。这增加了衰减信号中的高频成分。随后再确定最后一个反射回波前沿的位置。计算在两个试样上从第一个反射回波到最后一个反射回波之间通过的完整路径次数。这个数字比回波数目少1。注意每次测量到的试样厚度、完整路径次数和从第一个到最后一个反射回波之间的距离不必相同。6.2.5 按下式计算被测材料的声速值zV. = (Atn ,t.vt)/(A.nttt) ( 2 ) 式中zAt -沿A扫描显示的时基线测量到试块从第一个到第N个反射回波之
12、间的距离,单位为米(m);n一一被测材料中完整路径的次数;ts一一被测材料的厚度,单位为米(m); Vt 试块中的横波速度,单位为米每秒(m/s); As -沿A扫描显示的时基线测量到被测材料从第一个到第N个反射回波之间的距离,单位为米(m); nt一一-试块中完整路径的次数;tt一一试块的厚度,单位为米(m)。7 报告声速测量报告中宜包括如下数据。a) 纵波zAk= m; n=一一一一一_;t= m; Vk= m/s; A= m; n k = -一_;tk= m; V用公式(1)J=m/s。b) 横波z3 GB/T 23900-2009 At=一一一m;n= . -阳-人=一一一一-一一m;
13、Vt=一一一一_m/sA.=一一一m;nt=甲-一一-;tt= m; V.用公式(2)J=一一一一_m/s。水平线性。测量频率。藕合剂。探头:频率;尺寸;形状;类型;序列号。试块几何尺寸。仪器:名称:型号;序列号;相关控制设置。c) d) e) 、,/飞,r飞,、j-i。LndA哇f) 5) g) h) 1) 2) 3) 4) 4 GB/T 23900-2009 附录A(资料性附录)材料超声速度测量的其他重要技术A.1 引言A. 1. 1 一些技术可以用来精确测量材料中的超声速度。这些技术大多需要用到专门研制或辅助性的仪器设备。A. 1. 2 能自动测量声速或时间间隔或同时测量两者的仪器都可以
14、买到。原本为其他测量而设计的仪器(如厚度计量器也可用于声速测量。A. 1.3 已经引入了各种方法来解决对试块中波形的时间间隔或数目进行精确测量的问题。本附录不可能涵括所有这些技术。本附录对拥有更精密的仪器或能得到辅助仪器及希望得到更精确结果的情况来说是有用的。A. 1.4 本附录将包括一些只适合在实验室中使用的技术。只有在诸如实验室中才能达到的严格控制的条件下才能得到最精确的结果。测量过程可能会很缓慢且需要精心准备的试块。A.2 专门搭建的超声设备这类超声设备可提供更精确的超声波传播随时间变化的测量。A.3 精密示波器辅助的精密阴极射线示波器能用来观察回波模式。使用精密示波器的标准水平显示能测
15、量出连续多次反射回夜之间的传播时间。再接下式计算速度:速度(m/s)= 2厚度(m)/时间(s).( A.1 ) A.4 电子时间标记A.4.1 在基本的仪器显示器上可以用一个附件来为一个步骤显示一个或更多视频标记。这通常添加在标准回波模式上。标记可用标准控制器来移动。控制器可直接按s读出时间。A.4.2 在显示器上首先将第一个步骤与第一个反射回波相匹配,然后,如果有的话,将第二个标记与第二个反射回波相匹配。基于这两个标记的控制器读数,就能确定穿过试块一次完整路径所用的时间计算公式见公式CA.l)。A.5 超声干涉计(速度比较仪A.5.1 对超声速度的测量可由比较脉冲在试块和在对比试块中传播路
16、径的传播时间算出。液体(例如水)中的超声速度是已知的,因此试块中的声速能以大约0.1%的精度确定。A.5.2 实际上,试块中的反射回波与干涉计传播路径中传来的转变到干涉点上获得的反射回波是一致的。试块和干涉计液体中的超声速度与它们的长度成比例,且这两个量都必须精确测量。A.5.3 一个常规探头用夹子夹在一个开放式水槽中的一侧,探头频率应满足试块的要求,衰减部分必须插入到干涉计探头和电缆之间,它可不受其他测试条件的影响而改变干捞计的回波高度。A.5.4 一个反射器浸人盛装液体的水槽中,并安装在一个可调节的机械上以使之不倾斜。该机械装置能够不接触的迅速来回运动囚通过一个轴可以作很好的调节。轴转动一
17、整圈可使运动路径改变1 mmo轴杆上的一格细分刻度代表0.01mm。5 GB/T 23900-2009 A.5.5 水槽中必须充满超声速度已知的液体。如在20c下,水的超声速度=1483.1m/s。温度系数是V/t=+2.5m/(s. C)。在水的情况下,对温度的检查是完全必要的(参见附录。A.5.6 也可以使用混合液体,例如,水和酒精(18%的质量百分比)的混合物,在室温下的温度系数是零。A.5.7 接下式计算速度z速度水(m/s)X厚度x(m)速度x(m/s)= 革距离水中(m).( A.2 ) A.6 穿过混凝土的脉冲速度A. 6.1 脉冲发生器以不小于每秒50次的速率产生10kHz50
18、 kHz的重复脉冲。A.6.2 将探头表面通过捐合介质按压在混凝土表面上。用水、油或其他蒙古性材料将混凝土湿润,可将探头撮动膜与混凝土接触表面之间的空气除掉。通过排列闸门标识脉冲对应的接收波前,读标准化刻度盘或者计算传播和接收脉冲之间的计数波形周期数,可以测量出振动膜中心之间最短的直线路径长度和在A扫描显示器上的传播时间。A.7 脉冲回波双晶探头方法A. 7.1 本方法使用的单探头包含两部分:一部分做发射器,另一部分做接收器。A.7.2 既然超声速度测量主要是对基于试块厚度的时间的测量,且大多数厚度测量仪器用本方法成功地以高精度测量厚度,将这种速度测量方法引人实践是适当的。注:用双晶探头方法,
19、脉冲回波的传播时间是试块厚度的非线性函数,当此技术应用于速度测量时可能引起重大的误差.速度测量的误差可以用一个与被测试块声速和厚度相近的参考试块来消除。单探头系统通常更适合对速度进行精密测量。A.7.3 推荐使用任何采用双晶探头方法且有标准化刻度的厚度测量仪,包括A扫描显示单元和仪表读出器单元。对于A扫描显示单元而言,因为刻度刻在显示器的内表面或对输出信号进行积分,视差问题就被解决了。对于仪表读出器单元或数字式读出单元而言,视差不是主要的问题。A.7.4 大多数双晶探头厚度测量仪器利用第一个反射回波来进行读出的测量。因此测试范围通常是固定的并很好地标准化了。不必产生几个反射回波来求取平均传播时
20、间。A.7.5 因为第一个反射回波比后面任一个反射回波,如从显像管一端开始的第五个回波,更具有深度或时间上的代表性,所以具有弯曲表面的试块在测量上出现问题更少。在小直径管材中的误差可能比相当的平直试块更大。A.7.6 步骤A. 7. 6.1 在一个已知声速的钢制阶梯试块上校准仪器和探头。通过调节扫描延迟和范围控制,确保两个或更多的厚度(高和低)读数出现在正确的距离上(图A.1)。6 F . 、 A e i L一_)1铝制对比试块v1=6393m/s 黄铜#1-6飞a-6Avl b-4酌1C-5SVl d-3Av, e-2B飞f-3Sv, 图A.l避免因视差引起误差进行的仪器设置GB/T 239
21、00-2009 A.7.6.2 实际厚度。不改变仪器的扫描和范围控制测量未知速度试块的厚度。用卡尺或千分尺测量被测区域的A.7.6.3 按下式计算未知速度:式中zV一一未知速度。A.8 语波法零值法)V - Vi! X实际厚度.一啊八测量厚度.( A.3 ) A. 8.1 当只有几个回波能被利用时,用超声回波仪器测量壁厚将变得不准确,因为存在高吸收、腐蚀或不适宜的放射性几何结构。在这些情况下,可以将壁厚测量仪调到回波频率的谐波上(谐波法)来提高测量结果的精度。A.8.2 到目前为止,干涉计方法已经用于精密测量声传播。在那些对最终精度不作高要求的场合下谐波法可代替复杂且费时的干涉法。在常规条件下
22、,用所谓的零值法能获得0.5%或更高的精度。A.8.3 改进的方法利用了从探头发射经一长缓冲器杆后,进入有几个波长厚的试样的发射频率(rf)脉冲。缓冲器杆要足够长以便容纳整个rf脉冲,而脉冲也要足够长来占据试块中的三个循环行程。脉冲在试块里反射时会产生自干涉。当试块中的循环行程等于半波长的奇数倍时,会产生一个特征回波模式;偶数倍时则产生另一个模式。当rf频率变化时这两种模式会交替转变。相位与以MHz为单位的周期频率相对应。一种特征模式重复一次时,相位变化一个周期;两种模式之间是1/2相位周期。对应于频率的相位倒数是以s为单位的延迟时间t,对于厚度为L的试块,速度为zV = 2L/t .( A.
23、4) A.9 相位比较法A.9.1 该方法是插入由不同循环行程数目组成的两个脉冲回波。如果用精确调整频率来严格控制回GB/T 23900-2009 波相位,相位角的表达式可以写成z式中zt广一传播速度;W一一共振频率(fn)的2倍;L一一厚度;n一-波数;Y一(2LWn)/v=-2n Y 因为在探头和试块之间密封产生的相位角。因此,速度表示为=.( A.5 ) v = (2Lfn)/n + (Y/2).( A.6 ) A.9.2 实验证明,只要试块厚度至少为超声波长的100倍,尺寸和形状的影响可以有效地减小到零。通常用高频(10MHz20 MHz)来使这种影响最小化。A.9.3 相位比较法的主
24、要优点是绝对速度可以不受藕合误差的影响以非常高的精度确定,因为探头的藕合影响可以评价出来。该方法同样使得在线性尺度小至2mm的小试块上测量声速成为可能。A.10 脉冲重叠法A. 10. 1 该方法将rf脉冲以近似等于波在试块中传播的循环行程延迟时间的间隔应用于探头。为了观察刚好在最后一个应用脉冲后叠加的回波,需要周期性地忽略几个应用脉冲。当国波开始按信号之间的时间间隔T进行相位调节时,结果脉冲出现最大振幅。在此条件下,下列等式是成立的:8 = (T/)一(L/f)m/p一(/2).( A.7 ) 式中: 循环行程延迟时间pf一一脉冲的rf频率zm一甲一一-二-一一与在探头端面上反射的波关联的相
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