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超声Lamb波检测技术与常规无损检测方法相比,在板材结构检测方面具有快速高效的巨大优势,因此超声Lamb波在Q235钢板结构腐蚀缺陷检测方面具有广阔的前景。但由于超声Lamb波具有复杂的频散、多模态和衰减特性,因而使其在实际工程检测应用方面仍存在许多需要解决的问题,诸如模式的选择与识别以及对缺陷的定性与定量评价等。本文首先对超声Lamb波检测的相关基本理论进行了介绍,包括导波的相速度与群速度、Lamb波传播特性、Lamb波的激励与接收以及Lamb波的模态识别;其次,搭建了Q235钢板腐蚀缺陷超声Lamb波检测平台,即通过采用楔形换能器,利用多通道超声收发设备在标准对比试板上进行了腐蚀模拟缺陷的检测实验;最后对相关影响因素进行了探究(入射角对检测的影响,探测距离与不同模态回波信号幅值的关系,以及缺陷大小与回波信号幅值的关系)。研究结果表明:采用楔形换能器激发Lamb波进行检测时,对于板厚为6.8mm材质为Q235的钢板,表面无液体负载探伤频率为1MHz时,适合其腐蚀缺陷检测的最佳入射角为50.8°,所激励的是含有A0和S0的混合模态Lamb波。此外,不同模态Lamb波随探测距离的衰减变化是不同的,但总的趋势都是随着探测距离的增大板端回波信号幅值减小。对于同一类缺陷,A0和S0模态Lamb波的回波信号幅值均随缺陷横截面积和缺陷深度的增大而增大。根据回波信号幅值随缺陷横截面积和深度的变化关系曲线,可以预测腐蚀缺陷的深度。本课题的研究将有助于拓展超声Lamb波在Q235板材结构腐蚀缺陷检测方面的应用,为Q235板材结构腐蚀缺陷的定性与定量提供理论基础。