超音波探傷における欠陥種類の識別と判定
Nov 08, 2024
超音波探傷では、欠陥の発見は比較的簡単ですが、欠陥の種類を正確に判断することは大きな課題です。これには、製造プロセス、探傷技術、機器の操作についての深い理解だけでなく、広範な実践的な探傷経験も必要です。
従来の超音波スキャン結果は、欠陥エコーと 2 次元画像を通じて重要な情報を提供します。これらの結果から、点、線、棒、薄片、体積などの欠陥の形状を大まかに決定できます。ただし、欠陥の種類をより正確に判断するには、低倍率検査、金属組織検査、SEM検査を組み合わせることも必要です。
欠陥の種類をより迅速に特定できるように、さまざまな種類の欠陥の波形特性を以下にまとめます。
1.白色点欠陥:欠陥波は森林状で、波のピークは鮮明でシャープで、損傷波の位置は欠陥の分布に対応しています。探傷の感度を下げると、損傷波の減少が遅くなります。

2.内部亀裂:横方向、中央、縦方向の内部亀裂に分けられます。その中で、ストレートプローブプロービングにおける横方向の内部亀裂、底波でも損傷波でもないときの亀裂に平行な音速。直線プローブの円周方向のプローブにおける長手方向の内部亀裂、音波ビームが亀裂に平行である場合、底波も損傷波も同じではありません。
3.収縮穴と収縮穴残留物:損傷波の反射が強く、波底が広いため、底波に重大な影響を与え、底波が消滅することがよくあります。ワーク中心部に収縮残りのうねり波が現れ、連続性を持ちます。
4. インクルージョン: 単一の分散されたインクルージョンに分割されます。単一のパルスには単一の介在物が存在し、複数の傷害波には分散した介在物が存在し、場合によってはリン状の波を示します。
5. ルースマテリアル: 感度が低い場合、波形は非常に低いか波形が存在しません。感度を上げると、典型的なルースマテリアルの波形が観察されます。鋳物に緩みがあると音波の吸収と散乱効果があり、底波が大幅に減少する場合が多いです。 6.
6. シーケンス:インゴット型偏析と点偏析に分けられます。インゴットタイプ偏析により損傷波のない通常の探傷感度で、損傷波のリング分布の感度が向上します。
7.粒子が粗い:その波形は典型的な草波損傷波クラスターであり、損傷波は曖昧で不明瞭で、損傷波が急速にジャンプするときにプローブを動かします。







