超声波检测是通过测量超声波在金属内传播中遇到缺陷反射并返回换能器转换成的电脉冲信号的幅度及()来评定工件中缺陷的位置及严重程度。
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脉冲波超声检测仪可依据反射波的传播时间和幅度确定试件中的缺陷位置和大小。
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超声波检测仪中,以荧光屏纵轴显示超声波信号强度,以横轴显示超声波传播时间或反射体深度的脉冲显示法叫做()
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用超声法检测内部缺陷的检测方法有:透射法、反射法。在能两面进行检测的混凝土结构物上,将发射和接收探头分别布置在相对的两个面上,测定透射超声波的传播速度,如混凝土内部有缺陷存在,其传播速度(纵波)比没有缺陷的混凝土()。
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超声波在混凝土传播过程中遇到裂缝,将产生反射、折射、绕射等物理现象,使超声波声时延长,根据声时的变化推测裂缝的深度,这就是超声波检测混凝土裂缝深度的基本原理
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按照NB/T47013.3-2015标准规定,锻件超声检测密集区缺陷是指在50mm声程范围内或在同一深度50mm×50mm的面积内有5个或5个以上的反射信号。
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超声回弹综合法中采用的低频超声检测仪是用来测量超声波在混凝土中的传播距离的。
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超声波检测中,采用横轴表示实际声程,纵轴表示规则反射体相对波高的坐标曲线是描述()、()、()之间关系的曲线,又称实用AVG曲线,在调节()和对缺陷()中得到了广泛应用
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用超声波法检测混凝土均匀性时,在测试过程中出现下列情况(),应该在该测点重复3次测量,数值无变化,可判为缺陷可疑点
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射线检测就是利用超声波在金属、非金属材料及其工件中传播时,材料(工件)的声学特性和内部组织的变化对超声波的传播产生一定的影响,通过对超声波受影响程度和状况的探测了解材料(工件)性能和结构变化的技术。
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在超声检测中,当缺陷的取向与超声波入射方向()时,能获得最大的超声波反射。
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()能在固体、气体和空气中传播并在遇到不同介质的介面时发生反射和折射。根据这一特征,可用来检验金属材料、及焊接接头的缺陷。
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当超声波从零件表面由探头射入金属内部,遇到缺陷和零件底面时就分别发生()并在荧光屏上形成脉冲波形
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在声波的传播方向上,遇到不平整的反射面时会发生吸收现象
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应用声波测量物位,是根据声波从发射至接收到反射回波的时间间隔与物位成比例的关系。下列声波传播特点中,正确的是()。
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超声波液位计是非接触式液位计中发展最快的一种.它主要是利用超声波在空气中的传播速度及遇到的被测物体表面产生()的原理,超声换能器发射至反射超声波脉冲信号所需要的时间,就表示介质与传感器之间的距离.
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在焊缝的超声波检测中,为了防止遇到垂直于底面的缺陷时回波声压太低,一般都尽可能避免使用折射角为()的斜探头
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钢板超声波检测中,一般用来测量缺陷边界位置的方法是()
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超声波检测仪中,以荧光屏纵轴显示超声波信号强度,以横轴显示超声波传播时间或反射体深度的脉冲显示法叫做:
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在声波的传播方向上,遇到不平整的反射面时会发生吸收现象。此题为判断题(对,错)。
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泛美ZZDL超声波测厚仪的同一探头能接收反射波,并转换成电脉冲,测量仪器迅速地测出脉冲来回的时间,仪表能自动测出声波在钢管中的传播速度。()
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即使使用带有缺陷自动报警装置和缺陷自动记录装置的超声波检测仪,在检测过程中探头移动速度也必须限制在一定范围内,不宜太快()
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当超声波从零件表面由探头射入金属内部,遇到缺陷就分别发生(),并在荧光屏上形成脉冲波形。
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超声波在传播过程中遇到缺陷,其接收波形往往产生畸变,所以波形畸变可作为判断缺陷的一个参考依据。 ()
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超声波在传播过程中,如遇到缺陷会产生()
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