Дифракция на препятствиях и рефракция
Дифракция - это отклонения волн от геометрических законов распространения. Она, в частности, возникает при излучении и отражении волн. Звуковые поля, созданные дифракцией исходной волны на препятствиях, называют дифракционными,
или рассеянными, волнами. При УЗ - дефектоскопии различают дифракцию на объемных и плоских препятствиях - реальных или искусственных дефектах.
При дифракции на объемных дефектах, которые удобно имитировать цилиндром (рис. 1.28, а), дифракционные волны обегают дефект и соскальзывают. Особенно хорошо волны обегания и соскальзывания наблюдаются при падении на дефект поперечной волны с колебаниями в плоскости рисунка. На рис. 1.29 показано измеренное А. Х. Вопилкиным [232] отношение (в дБ) амплитуд зеркально отраженного сигнала и первой волны обега - ния-соскальзывания. Это отношение уменьшается с увеличением радиуса цилиндра R. Амплитуда волн обегания-соскальзы - вания при падении продольной волны в ~ 10 раз меньше, чем при падении поперечной волны.
В случае падения поперечной волны при диаметре цилиндра порядка длины волны основной тип волн обегания Os (см. рис. 1.28) рэлеевская, а волн соскальзывания С поперечная, направленная по касательной к поверхности отражателя. Соотношение амплитуд для этого варианта показано на рис. 1.29. При диаметре цилиндра, значительно большем длины волны, хорошо заметна также обегающая головная волна О/. Волна соскальзывания С' при этом также поперечная, распространяющаяся под углом к поверхности, равным
третьему критическом углу ф' = 33° (см. рис. 1.28, а).
При дифракции на плоских (плоскостных) дефектах (см. рис. 1.28, б) дифракционные волны имеют вид расходящихся лучей от каждой точки края или ребра Д и Д'дефекта. Это и продольные, и поперечные волны. Точки Д и Д' называют блестящими точками. Например, такие волны наблюдают от края трещины. Амплитуды эхосигналов от обоих ребер приблизительно равны.
На рис. 1.30 представлены результаты расчетов дифракции продольных волн
Рис. 1.30. Дифракционное рассеяние продольных волн на конце разреза (вертикальной трещины) при нормальном (в) и наклонном (б) падении. Стрелки указывают направлення излучении и отражения |
на конце трещины [193]. Вертикальная трещина имитирована разрезом. Показано сравнительное распределение амплитуд дифрагированных волн по разным направлениям при контроле прямым (а) и наклонным (б) преобразователями. Видно, что дифракционный сигнал от ребра разреза, полученный при использовании сов - вмещенного наклонного преобразователя продольных волн с углом 45° (рис. 1.30, б), будет в 7 раз больше, чем при использовании прямого совмещенного преобразователя (рис. 1.30, а). Фактический выигрыш будет не так велик, учитывая потери энергии в призме преобразователя и увеличение пути УЗ.
Дифракционные волны слагаются между собой и с волнами 3, образовавшимися в соответствии с геометрическими законами (см. рис. 1.28). Происходит сложение волн с учетом их фаз - интерференция. В результате совпадения или несовпадения фаз этих волн возникают максимумы или минимумы суммарного сигнала.
Переходный тип дифракции между объемным и плоским отражателями наблюдают на моделях дефектов эллиптической формы. Эллиптический цилиндр в предельных случаях совпадает с круговым
цилиндром (а = Ь) и полосой (Ъ —> 0); b - малая, а а - большая полуоси эллипса. В теории прочности при оценке влияния дефекта на работоспособность конструкции используют понятия "коэффициент концентрации" и "коэффициент формы" дефекта. При этом дефект вписывают в эллипс и величина указанных коэффициентов определяется соотношением полуосей эллипса q = b/2a. По этим причинам
изучение дифракции на эллипсе имеет важное значение.
По измерениям А. Х. Вопилкина [232] при уменьшении величины q тип дифракции, отвечающий объемному дефекту, переходит в тип дифракции, соответствующий плоскостному дефекту. На рис. 1.31 показана зависимость отношения амплитуд первых двух эхосигналов АА на излучателе-приемнике от величины q. Сплошная линия - среднее значение экспериментальных данных, штриховые - среднее квадратическое отклонение значений.
Область I соответствует типу дифракции на объемном дефекте. Амплитуда волны обегания-соскальзывания значительно меньше зеркального отражения. Область III соответствует дифракции на плоскостном дефекте: сигналы от обеих блестящих точек близки по амплитуде. Область II - промежуточная.
Рефракция — это преломление волн. Применительно к УЗ-волнам под рефракцией понимают непрерывное изменение направления акустического луча в среде, скорость в которой изменяется. Рефракцию наблюдают, например, в аустенитном сварном шве (см. разд. 5.1.3.1) и при распространении волн в поверхностно закаленном слое (см. разд. 7.12). В последнем случае твердость материала с глубиной уменьшается, а скорость звука увеличивается. В результате наклонные к поверхности УЗ-лучи искривляются и даже выходят на поверхность ввода. Это явление используют для измерения глубины поверхностно закаленного слоя.
Рис. 1.31. Зависимость отношения амплитуд первых двух принятых сигналов, дифрагированных на эллиптических отражателях, от коэффициента формы q |