楊氏模量:表征在彈性限度內物質材料抗拉或抗壓的物理量,它是沿縱向的彈性模量。1807年因英國醫生兼物理學家托馬斯·楊(Thomas Young, 1773-1829) 所得到的結果而命名。根據胡克定律,在物體的彈性限度內,應力與應變成正比,其比值被稱為材料的楊氏模量,它是表征材料性質的一個物理量,僅取決于材料本身的物理性質。楊氏模量的大小表征了材料的剛性,楊氏模量越大,越不容易發生形變。楊氏模量的單位為psi(英制)或MPa(國際單位制)。鋼的楊氏模量大約為2.9×107psi或200000MPa。 壓電效應,壓電陶瓷:某些晶體在外力的作用下產生形變,使物質本身產生極化,表面產生電荷,稱為正壓電效應。反之,施加激勵電場,介質將產生機械變形,稱為逆壓電效應。具有壓電效應的材料稱為壓電陶瓷。 探頭(Probe):換能器(Transducer)的別稱。 脈沖-回波技術(Pulse-Echo):這種超聲檢測技術的過程分為兩個步驟:發射模式,換能器向樣品發射出高頻超聲脈沖;接收模式,超聲波在樣品界面反射回波被同一個換能器接收,轉換為電信號進行處理。檢測信息包括回波信號的振幅、相位、發射-接收的時間差等。 反射:聲波、光波或其他電磁波遇到其他的媒質分界面而部分仍在原物質中傳播的現象。 折射:波穿過不同的介質的時候傳播方向會發生變化的現象。聲波在聲學性質不同的兩種介質傳播時界面上同樣存在折射現象。 可重復性:一個位置系統回復到指定的某一個點精確度的衡量標準。為了估計位置系統工作時的偏移和回差,傳動機構必須從相同的方向,以同樣的移動速率、加速度及載荷水平移動至指定的位置。 分辨率:對于掃描超聲顯微鏡系統,分辨率一般指系統對于分辨兩束差別極小(包括深度、空間)的反射波的能力。 諧振頻率:當外加電壓等于壓電陶瓷的固有頻率時,就會發生壓電諧振,此時機械振動的振幅突然增大,聲波信號輸出達到最佳。發生壓電諧振時的頻率被稱作諧振頻率。 振鈴時間(Ringing):與鈴聲相似,超聲波在產生和衰減的過程中要達到某一極限強度需要一個過程。該物理量表示的是超聲換能器發出的超聲波增強至最大振幅的90%或衰減至最大振幅的10%所需要的振蕩周期數目,又被稱作超聲換能器的Q值。 掃描:超聲換能器在被測物體表面移動,采集超聲信號獲得相應聲學圖像的過程。 靈敏度:表征超聲儀器對材料中的不連續狀況(包括各種缺陷、分布不均等)的測量能力及反應能力。
斯涅爾定律:又被稱作光的折射定律,由荷蘭數學家Willebrord Snell首先發現。其內容為:光入射到不同介質的界面上會發生反射和折射。其中入射光和折射光位于同一個平面上,并且與界面法線的夾角滿足如下關系:
n1sinθ1 = n2sinθ2 其中,n1和n2分別是兩個介質的折射率,θ1和θ2分別是入射光(或折射光)與界面法線的夾角,叫做入射角和折射角。 雖然斯涅爾定律最初是在光學中發現的,但是對于超聲波在異質界面上的傳播,斯涅爾定律同樣適用。
 剪切波:橫波(S波)的另一種叫法,是指質點的振動方向與波的傳播方向垂直的波。在超聲檢測中一般只有斜探頭才能發出橫波。 渡越時間檢測:通過回波的返回時延和介質中的波速來測定特定兩點或兩層間距的檢測方法。 透射掃描:在被測樣品的下面放置一個接收探頭,通過接收透過樣品的聲波進行成像的掃描方式。 超聲波換能器:利用壓電效應產生和接收超聲波的部件。 超聲波:超聲波指的是頻率大于20KHz的聲波。用于無損檢測的超聲波一般都在1MHz以上。 聲速:聲波在介質中傳播的速度,其大小與介質的性質及狀態有關。 水程:浸沒檢測時換能器至樣品表面水的深度。 波形:即超聲回波的振幅-時間曲線。 波長:定義為沿著波傳播的方向,相對于平衡位置位移時刻相同的兩個質點之間的距離。對于縱波是指相鄰的兩個疏部或密部之間的距離,對于橫波是指相鄰的兩個波峰或波谷之間的距離。 波列:是指以相同(或近似相同)的速度行進的,近似周期性的連續出現的有限個波。 無損檢測從業人員規程:包含了從事無損檢測人員的培訓、考試、認證的管理規范。
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