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校正方法简单 对大于3N和小于3N的锻件都适用 可以克报探伤面形状对灵敏度的影响 不必考虑材质差异
被检工件厚度太大 耦合剂有较大声能损耗 工件与试块材质、表面粗糙度有差异 工件底面与检测面不平行
帮助探伤人员获得最大底面回波 在仪器上获得最大灵敏度 获得一个一致的用来校正探伤灵敏度和对比缺陷大小的参考基准 用来比较缺陷的大小
容中确定缺陷的位置 定量较精确 可以不考虑工件表面的耦合补偿 杂波干扰少
校正方法简单 对大于 3N 和小于 3N 的锻件都适用 可以克服探伤面形状对灵敏度的影响 不必考虑材质差异
不考虑探伤面的声能损失补偿 不考虑材质衰减的补偿 不使用校正试块 以上都是
不同,前者改变灵敏度,后者改变活度值 不同,前者改变活度值,后者改变灵敏度 相同,都改变活度值 相同,都改变灵敏度
帮助探伤人员获得最大底面回波 在仪器上获得最大灵敏度 获得一个一致的用来校正探伤灵敏度和对比缺陷大小的参考基准 上述都不对
8dB~14dB 8dB~14dB 8dB~14dB 8dB~14dB
不考虑探伤面的声能损失补偿 不考虑材质衰减的补偿 不使用校正试块 不需要耦合剂
不考虑探测面的耦合差补偿 不考虑材质衰减差补偿 不必使用校正试块 以上都是
不考虑探伤面的声能损失补偿 不考虑材质衰减的补偿 不使用校正试块 不使用耦合剂
容易确定缺陷的位置 定量较准确 可以不考虑工件表面的耦合补偿 杂波干扰少
不考虑探测面的耦合差补偿 不考虑材质衰减差补偿 不必使用校正试块 以上都是