使用相控阵探头与传统超声探头相比,相控阵由于具有聚焦和图像显示的特点,对结构型缺陷检测的可靠性更高。特别是在复合材料检测。相控阵探头的光束可以通过电子方式移动,不移动探头,声场就可以覆盖更大的区域。相控阵探头的声束是可控的,因为相控阵探头由多个小的元件组成,每个小的元件可以在计算机计算的定时单独发射。通过相控阵仪器对每个阵元进行不同的发射定时控制,也称为聚焦法则。通过聚焦法则的控制,声场覆盖的区域能实现各种特定的聚焦方式,检测灵敏度也得到提升。相控阵探头的近场是指接近探头的区域。超声波相控阵探头哪里有
线阵探头是一维的相控阵探头,可视为一个长方形压电晶片被切割成多个小晶片。每个线阵探头单个晶片的物理是固定的,因此确定好激发晶片的数量,也就确定了激发孔径。激发的晶片数量越多,激发孔径越大,指向性越好,主声束的能量大,栅瓣也越大,易形成伪像影响检测结果。孔径增大,也会使近场长度增加,盲区增大。因此,在实践使用相控阵线阵探头时,须根据被检材料来设置相控阵探头晶片数量,有时候并不是越多越好。可以根据需要灵活调整激发孔径才是相控阵探头技术较大的优势。安徽高清相控阵探头价位相控阵探头的穿透性能会随着频率的降低而增加。
超声相控阵是超声探头晶片的组合,由多个压电晶片按一定的规律分布排列,然后逐次按预先规定的延迟时间激发各个晶片,所有晶片发射的超声波形成一个整体波阵面,能有效地控制发射超声束(波阵面)的形状和方向,能实现超声波的波束扫描、偏转和聚焦。它为确定不连续性的形状、大小和方向提供出比单个或多个探头系统更大的能力。超声相控阵检测技术使用不同形状的多阵元换能器产生和接收超声波束,通过控制换能器阵列中各阵元发射(或接收)脉冲的不同延迟时间,改变声波到达(或来自)物体内某点时的相位关系,实现焦点和声束方向的变化,从而实现超声波的波束扫描、偏转和聚焦。
相控阵按阵列形式通常可分为线形、矩阵形、环形和扇形。相控阵探头有多种不同的阵列排布形式,其类型按阵元排列方式可分为:一维线阵、二维矩阵、环形阵、扇形阵、凹面阵、凸面阵、双线型阵等。不同的阵列排布方式将会产生不同的声场特性,使相控阵能应用于不同工况下的检测。一维线阵是目前相控阵探头中应用多的一种形式,其特点是能在相控阵的轴平面实现声束偏转和轴向聚焦。与一维线阵相比,环形阵的优势是能在声束剖面实现二维聚焦(一维线阵只能实现一个方向上的声束聚焦),声束剖面呈圆形,能获得较大的能量集中,并且不要求大数目的阵列。用户对相控阵探头的类型选择需要考虑到被测材料的温度。
线聚焦探头根据制作工艺不同可分为透镜聚焦探头和瓦形晶片自聚焦探头两种,由于透镜聚焦耦合不便,透镜聚焦适用于液浸式超声检测,上述标准中线聚焦斜探头和聚焦纵波斜探头均为瓦形晶片自聚焦探头。自聚焦探头的运用更为灵活,并具有以下优点:可制作直接接触法纵波线聚焦斜探头和横波线聚焦斜探头;液浸检测时,无透声楔块,声能损失降低,灵敏度更好;性噪比提高,探伤效果好。使用相控阵探头与传统超声探头相比,相控阵由于具有聚焦和图像显示的特点,对结构型缺陷检测的可靠性更高。相控阵探头根据设计的性能可采用直接或通过多路复用器。安徽高清相控阵探头价位
相控阵探头是由一行或一组特定的小阵元组成的。超声波相控阵探头哪里有
超声相控阵检测技术使用不同形状的多阵元换能器产生和接收超声波束,通过控制换能器阵列中各阵元发射(或接收)脉冲的不同延迟时间,改变声波到达(或来自)物体内某点时的相位关系,实现焦点和声束方向的变化,从而实现超声波的波束扫描、偏转和聚焦。然后采用机械扫描和电子扫描相结合的方法来实现图像成像。通常使用的是一维线形阵列探头,压电晶片呈直线状排列,聚焦声场为片状,能够得到缺陷的二维图像,在工业中得到普遍的应用。能实现超声波的波束扫描、偏转和聚焦。它为确定不连续性的形状、大小和方向提供出比单个或多个探头系统更大的能力。超声波相控阵探头哪里有
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