超声波检测方法使用超声波探头进行探伤,是利用超声波的性质判断材料缺陷和异常的一种物理手段。常用的超声波探头:超声波探头探型式、晶片尺寸大小、功用,使用条件基本上分成直探头、斜探头、双晶探头、聚焦探头。探伤中常用的是单晶直探头、双晶直探头和斜探头。线阵探头是一种一维的相控阵探头。相控阵探伤技术依靠相控阵探头产生的声场检测,相控阵探头参数设置的正确与否,决定了声场特征并直接影响检测结果。相控阵探头参数的设计中,要综合考虑检测灵敏度、信噪比、分辨力、避免栅瓣和降低阵元相互干扰等因素。线阵探头的主要参数包括:频率、阵元数、阵元宽度、阵元间距、阵元长度、孔径大小等。双线阵相控阵探头的特点:近表面盲区约1mm,可更换探头楔块,更经济。测距相控阵探头价位
相控阵探头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。相控阵探头电子束通过交替地发射线性相控阵给定数目的元件进行电子转换。这种技术替代了常规超声单晶片探头的机械移动扫查的一种方法。线阵相控阵探头的优点是无需机械运动。测距相控阵探头价位相控阵探头电子束通过交替地发射线性相控阵给定数目的元件进行电子转换。
相控阵探头把相控阵阵列安装在橡胶滚轮中,橡胶滚轮能手动也能自动控制。超声相控阵换能器由多个相互的阵元组成,按一定的规则和时序用电子系统控制激发各个阵元,使阵列中各单元发射的超声波叠加形成一个新的波阵面。同样,在反射波的接收过程中,按与发射相同的规则和时序控制接收单元的接收并进行信号合成,再将合成结果以适当形式显示。超声相控阵系统主要有两部分组成,即超声阵列换能器和电子控制系统。通过电子系统控制超声相控阵换能器中各阵元的相位,从而获得合成波束,实现动态聚焦和高速扫查。
相控阵探头比较常用的是线阵探头,这些相控阵探头为直线排列,每个阵元是连接到一个不同的电子通道,根据设计的性能可采用直接或通过多路复用器。每一个阵元可以被开启或不开启。仪器利用电子延时控制各电子通道,发射和接收的信号/形式的换能器阵元。对特定阵元进行延迟相对应的设置,每一个聚焦法则定义了一个不同的波束,它具有特定的方向、聚焦距离和横向分辨率。这种技术要求在相控阵探头阵元之间具有非常低的声学和电交叉耦合影响,这样所有的阵元都可以单独发射。一般采用压电复合材料,能够完全适应这一特点。相控阵探头的频率越高,那么分辨率和聚焦力度就越高。相控阵探头在无损检测中的主要优点是:多角度扫查能力。
相控阵探头的类型:根据探头的功能可将探头划分为接触式、延迟线式、角度声束、或水浸式等类型。在具体应用中,被测材料的特性例如:表面粗糙度、温度、可达性、材料内缺陷的位置、检测速度等,都会影响用户对探头类型的选择。尺寸:尺寸是指开启探头晶片的直径,或者晶片的长度和宽度。晶片通常被置于比它稍大一点的外壳中。频率:频率是指一秒钟内声波完成振动周期的次数,通常用千赫(kHz)或兆赫(MHz)表示。大多数工业超声检测在500kHz到20MHz频率范围内进行,因此大多数探头的频率处于这个范围内。超声相控阵探头按阵列类别可分为线阵、面阵两种。河北面阵相控阵探头供应商
超声相控阵探头可使用较高的分辨率迅速扫查较大的区域。测距相控阵探头价位
超声相控阵探头按阵列类别可分为线阵、面阵两种。线阵相控阵探头有单线阵和双线阵两种,线阵相控阵探头中的晶片按照直线方向一维排布,只能实现晶片排列方向上的波束偏转。双线阵相控阵探头可以得到更好的近场检测效果。面阵相控阵探头又有矩阵、环阵等类型。矩阵相控阵探头中的晶片按照两个方向排布,可实现两个方向上的波束偏转。环阵相控阵探头晶片呈同心圆环状排布,主要实现不同深度的聚焦功能。扇阵相控阵探头由环阵再切割而成,聚焦的同时可实现偏转。测距相控阵探头价位
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