鉻鎳合金600廣泛應用于制造核電站蒸汽發生器(SG鍋爐)管。采用超聲波導波檢測技術可以提高對SG管裂紋的檢測能力,但目前尚處于研究階段。進一步研究超聲波聲速和導波的頻散特性可以提高SG管超聲波檢測的可靠性[9]。此外,對SG管彈性常數的測定也非常重要。
利用超聲波速度可以測量材料的彈性常數及試樣厚度,目前有多種方法用于測量超聲波波速。在傳統的脈沖回波法中,縱波和橫波波速是由彈性波的傳播距離和傳播時間來確定的。對于固體板材,超聲波聲速和板厚可以同時從板的一側測得。諧振聲譜法(RUS)已應用于不同形狀試樣剛度的測量。薄板的彈性性能則可通過蘭姆波頻散曲線的反演方法獲得。
Young H. Kim等人用谐振声谱( RUS)法和反射泄露兰姆波(LLW )法对铬镍合金600板进行了超声波测试。RUS法测量结果表明,正在服役的板材表现出弹性各向异性。用RUS、超声波脉冲回波法和LLW的截止频率(cut-off frequency)分别测得了铬镍合金600板的纵波和横波声速。在假设正交对称的前提下,RUS法测得的厚度方向的声速与其他方法(脉冲回波法、截止频率法)得到的测量结果非常接近。通过改变入射角测量了板的反射泄漏兰姆波。获得的反射LLW频散曲线与理论计算结果有很好的一致性,个别部位不太一致的原因可能是由板的各向异性引起的。
RUS可用于確定彈性剛度張量。事實上,對于具有高對稱性的晶體結構,如各向同性的立方晶系以及正交晶系等,利用RUS能夠確定九個張量。其中關鍵之一在于對稱性的確定以及預先對彈性剛度的初始估測。這種初始估測應當接近從參考文獻、經驗以及其他測量方法獲得的真值。計算得到的諧振頻率以及傳播模態應當和RUS法測得的結果相匹配,最終可通過比較和叠代使得彈性值收斂。
當超聲波以一定角度入射到浸在水中的板材時,如果入射波與板的一種蘭姆波模態沒有相位匹配,超聲波反射時無畸變發生。反之,如果發生相位匹配,蘭姆波將沿板材傳播,並在板端被反射回來。這種被板端反射回的聲波(本研究中叫反射泄露蘭姆波)被探頭接收。另外,探頭還能接收到垂直入射于板表面後被反射回的較強聲波。這部分波可視爲板的諧振輻射,將其頻率與蘭姆波模態的截止頻率比較,就可以確定板中的體波聲速。相位匹配的條件滿足斯涅爾定律。對于入射角爲 時産生的蘭姆波,斯涅爾定律可表示爲
式中,和
分別是入射波的聲速與蘭姆波的相速度。
RUS法测量的试样尺寸为lmmx2mmx3mm,LLW法测量的试样尺寸为50mm x 80mm x lmm(厚度)。分别采用20MHz的纵波探头(液浸式),以及5MHz横波探头(赛洛洛耦合方式),利用常规的脉冲回波法测量铬镍合金板中的纵波和横波声速,测量结果分别为5830m/s和3130m/s。采用RUS法检测过程中,试样置于发射探头和接收探头之间,在试样的两对角上施加最小的力来夹持,以便确保试样处于自由振动状态。
爲了繪制相速度頻散曲線,建立了LLW自動檢測系統。試樣可以轉動以實現從不同角度入射。試樣轉動和移動的精度分別爲0.02°和20μm。超聲波探頭采用中心頻率分別爲1MHz、2.25MHz和5MHz的三個寬頻帶探頭,由超聲波脈沖發射接收器分別發射和接收。在板的端部反射的LLW波由數字示波器接收並進行後續的數字化處理。探頭位置與鋼板的垂直距離爲75mm,與鋼板邊緣的水平距離爲30mm。
圖11-6是典型的鉻鎳合金600板的諧振聲譜。在假設板是各向同性的前提下,得到的剛度張量的收斂值並不好,表明板在軋制過程中産生了各向異性。所以重新假設板是正交對稱的,並對樣品的縱波和橫波聲速進行了三維度測量。
1MHz探頭垂直入射獲得的LLW信號的時域波形和頻譜如圖11-7所示。緊跟在直達波之後的諧振信號顯示出更高的頻率,約爲3MHz,是探頭中心頻率的3次諧頻。圖11-7b所示的LLW頻譜中下陷處極小值的頻率值與截止頻率相對應。
垂直入射時得到的LLW回波可視爲諧振輻射的物理過程,按照式(11-1)計算其相速度爲無窮大。衆所周知,在截止頻率處,相速度變爲無窮大,而蘭姆波波數k變爲0。對厚度爲2h的板而言,截止頻率由下式給出:
式中,α和β是縱波和橫波波數的法向分量。α和β的關系由下式給出:
式中,ω、
、
——角频率、 纵波声速和横波声速。垂直入射得到的截止频率为2. 89MHz和3.16MHz。从截止频率可以估计
和
分別爲5780m/s和3160m/s,或6320m/s和2890m/s。根據脈沖回波法測得的超聲波速度,前一種預測結果,
=5800m/s,
=3130m/s比後一種更爲合理。
靈科超聲波堅持自主研發,最大力度投入研發設計,擁有一支近30年的研發制造團隊,發明創造170余項專利新技術。主要品牌有LINGGAO靈高、LINGKE靈科、SHENGFENG聲峰等。廣泛運用在醫療器械、電子器材、打印耗材、塑料、無紡布、包裝、汽配等多個領域,爲海內外各行業、企業提供了大量穩定性強的優質超聲波塑焊設備及應用方案。