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超声波检测II级试题
一、是非判断题(在每题后面括号内打“X”号表示“错误”,画“○”表示正确) 1.超声波检测中应用的所谓板波,实际是在薄板中产生的一种表面波(X)
2.超声波检测中应用的所谓板波,实际是在中厚板或厚板中产生的一种特殊波型(X) 3.超声波检测中应用的所谓板波,只能适用于厚度与波长相当的薄板(0)
4.超声波检测中应用的所谓板波,实际是在厚板或中厚板中产生的一种表面波(X) 5.超声波在某一给定的无限大介质中传播时,质点振动速度就是声速(X) 6.超声波在某一给定的无限大介质中传播时,质点振动速度与声速不是一回事(0) 7.超声波在某一给定的无限大介质中传播时,质点振动速度与声速实际上是一回事(X) 8.两束频率不同的声波在同一介质中传播时,如果相遇可产生干涉现象(0) 9.两束频率相同但行进方向相反的声波叠加可形成驻波(0)
10.在同一固体介质中,纵波,横波,瑞利波,兰姆波的传播速度均为常数(X) 11.由于在远场区超声波束会扩散,所以探伤应尽可能在近场区进行(X)
12.为了在试件中得到纯横波,斜探头透声斜楔材料的纵波速度应小于被检试件中的纵波速度(0)
13.为了在试件中得到纯横波,斜探头透声斜楔材料的纵波速度应大于被检试件中的纵波速度(X)
14.超声波在介质中传播时,声能的传播是由各质点的位移连续变化来传递的(0) 15.如材质相同,细钢棒(直径<λ=与钢锻件中的声速相同(X)
16.超声波垂直入射至钢/空气界面时,反射波和入射波可在钢中形成驻波(0) 17.只有当第一介质为固体介质时,才会有第三临界角(0) 18.超声波从液体进入固体时也会出现第三临界角(X) 19.超声波从固体进入液体时有可能会出现第三临界角(0)
20..当试件内存在较大的内应力时,将使超声波的传播速度及方向发生变化(0) 21.焊缝斜角探伤时常采用液态耦合剂,说明横波可以通过液态介质薄层(X)
22.用接触法在试件中产生横波的方法,唯有利用透声斜楔使纵波倾斜入射到界面上(X) 23.在异质界面上,当横波折射角等于90°时的纵波入射角称为第一临界角(X) 24.在异质界面上,当纵波折射角等于90°时的纵波入射角称为第一临界角(0) 25.在异质界面上,当横波折射角等于90°时的纵波入射角称为第二临界角(0) 26.目前应用于超声波检测的超声波波型仅限于纵波和横波(X)
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27.可以认为,目前用超声波法确定内部缺陷真实尺寸的问题已经解决(X) 28.超声波检测法不能用于岩石材料(X)
29.目前最常用的超声波测厚仪利用的是连续波共振原理(X) 30.目前常用的超声波测厚仪利用的是超声连续波穿透法测厚(X) 31.目前一般的小型数字式超声波测厚仪其工作原理基于脉冲回波法(0) 32.目前一般的小型数字式超声波测厚仪其工作原理基于谐振法(X)
33.用共振式测厚仪测定声速的公式是:C=2fn(d/n),式中fn为共振频率,n为共振次数,d为试块厚度(0)
34.机械振动在弹性介质中的传播过程称为机械波,在振动过程中能量和质量交替向前传播(X)
35.形成球面波或柱面波的差别主要决定于波源的形状(0)
36.根据惠更斯定理,可以描绘出超声波探头发出的超声波在介质中的传播方向(0) 37.方形振子的远场计算公式是:N方=1.2D2/4λ(X)
38.聚焦探头的几何焦距f相对于同一晶片的非聚焦探头来说,f必定小于近场长度N(0) 39.聚焦探头的几何焦距f相对于同一晶片的非聚焦探头来说,f必定大于近场长度N(X) 40.聚焦探头的几何焦距f相对于同一晶片的非聚焦探头来说,f可以大于也可以小于近场长度N(X)
41.在钢中测定为某一折射角的斜探头,在铝中测定时其折射角变大(X) 42.在钢中测定为某一折射角的斜探头,在铝中测定时其折射角变小(0)
43.不锈钢堆焊层比基材钢的声阻抗大2%,在两者界面上的声压反射率为0.5%(X) 44.50°横波入射到端角时超声波能量反射最低,故应避免使用(X) 45.60°横波入射到端角时超声波能量反射最低,故应避免使用(0) 46.超声波探伤仪的脉冲重复频率越高,探伤频率也越高(X) 47.超声波探伤仪的脉冲重复频率与探伤频率不是一回事(0) 48.超声波探伤仪的脉冲重复频率与探伤频率是一回事(X) 49.确定探头扫查速度时不必考虑仪器的脉冲重复频率(X) 50.确定探头扫查速度时需要考虑仪器的脉冲重复频率(0) 51.任何探头电缆,只要是高频的,在任何情况下均可互换使用(X)
52.超声波检测中,幻像波的产生原因是在衰减小的材料中脉冲重复频率选用过高(0) 53.超声波检测中,幻像波的产生原因是在衰减小的材料中脉冲重复频率选用过低(X)
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54.超声波检测中,幻像波的产生原因是在衰减大的材料中脉冲重复频率选用过高(X) 55.超声波检测中,幻像波的产生原因是在衰减大的材料中脉冲重复频率选用过高(X) 56.多通道探伤仪是由多个或多对探头同时工作的探伤仪(X) 57.数字化超声波探伤仪和模拟式超声波探伤仪是一回事(X)
58.超声波探伤仪中饱和放大器的输出电压与输入电压之间呈线性关系(X) 59.通用超声波探伤仪探头内装的是属于γ系列换能器(0)
60.现代超声波仪器中的底波衰减旋钮可用来监视工件底波变化(0) 61.B型显示的超声波仪器可测定缺陷至工件表面的距离(0) 62.频带越宽,脉冲越窄(0) 63.频带越窄,脉冲越宽(0)
64.超声波检测中,1.25MHz探头的分辨率比5MHz探头的分辨率差(0) 65.超声波检测中,1.25MHz探头的分辨率比5MHz探头的分辨率差(X) 66.超声波检测中,5MHz窄脉冲探头的分辨率比5MHz普通探头的分辨率高(0) 67.超声波检测中,10MHz探头的分辨率比5MHz探头的分辨率高(0)
68.当超声波声程大于3N时,如声程相同,若长横孔直径相差一倍时,则波高相差6dB(X) 69.当超声波声程大于3N时,如声程相同,若平底孔面积相差一倍,则波高相差12dB(X) 70.超声波检测仪是利用压电效应发射超声波的(X) 71.同一探头在钢中的近场N要比在水中的近场长(X) 72.相同直径的探头其工作频率高的指向性好(0)
73.质点振动三次所需要的时间,可以使超声波在介质中传播三个波长的距离(0) 74.超声波通过介质时,施加于介质表面的压强称为声压,它与声阻抗成正比,与质点振速成反比(X)
75.一般的超声波检测仪在有抑制作用的情况下其垂直线性必然变坏(0) 76.垂直通过单位面积的声能称为声强,它具有“功”的概念(X) 77.脉冲宽度大的仪器其频带宽度也大(X)
71.钢板超声波检测时,若无底波反射,则说明板中并无缺陷(X)
72.钢板超声波检测时,只要根据有无缺陷波反射,即可判断板中有无缺陷(X)
73.用板波法探测厚度5mm以下薄钢板时,不仅能检出内部缺陷,同时能检出表面缺陷(0) 74.用板波法探测厚度5mm以下薄钢板时,仅能检出表面缺陷,而内部缺陷须用其他方法检测(X)
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75.钢管水浸聚焦法探伤时,不宜采用线聚焦探头探测较短缺陷(0) 76.钢管水浸聚焦法探伤时,不宜采用线聚焦探头探测较长缺陷(X)
77.钢管水浸聚焦法探伤时,为了提高检测效率,采用线聚焦探头就能保证检出所有缺陷(X) 78.管子壁厚t与外径D之比(t/D)>0.2,在用纯横波检查纵向缺陷时,中心声束会达不到管子的内壁(0)
79.管子壁厚t与外径D之比(t/D)<0.2,在用纯横波检查纵向缺陷时,中心声束会达不到管子的内壁(X)
80.在锻件的超声波检测中,有关缺陷的定性定量问题已经解决(X) 81.在超声波检测技术中,有关缺陷的定性定量问题已经解决(X)
82.调节锻件探伤灵敏度的底波法,其含义是锻件扫查过程中依据底波变化情况评定锻件质量等级(X)
83.探测根部未焊透缺陷时,一般不宜选用折射角为60°的斜探头(0) 84.探测根部未焊透缺陷时,一般不宜选用折射角为45°的斜探头(X) 85.探测根部未焊透缺陷时,一般不宜选用折射角为70°的斜探头(X) 86.用平探头对曲面工件接触法探伤时,探伤面曲率越大,耦合效果越好(X) 87.用平探头对曲面工件接触法探伤时,探伤面曲率越大,耦合效果越差(0) 88.用平探头对曲面工件接触法探伤时,探伤面曲率半径越大,耦合效果越好(0) 89.用平探头对曲面工件接触法探伤时,探伤面曲率半径越大,耦合效果越差(X) 90.对于表面下的缺陷,在合适条件下也可以考虑采用爬波进行检测(0)
91.在平整光滑表面,为获得最佳的声学耦合,施加于塑料保护膜探头的压力要比钢保护膜探头大(X)
92.对于粗糙表面,适宜选用塑料保护膜探头(0)
93.铸钢件毛坯接触法探伤主要使用的探头是双晶纵波探头和塑料保护膜直探头(0) 94.铸钢件毛坯接触法探伤主要使用的探头是高频直探头或斜探头(X) 95.草状波在探测轴类锻件中出现的原因主要是钢材中晶粒粗大造成的(0)
96.圆柱形锻件可用底波作基准调节灵敏度的条件是:d≥3.7N(N-近场长度,d-工件直径)(0)
97.使用声学聚焦透镜能提高灵敏度和横向分辨率,但是减小了检测范围(0) 98.窄脉冲的超声波其穿透能力较小(0) 99.窄脉冲的超声波其穿透能力较大(X)
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