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。相控阵探头的频率越高,那么分辨率和聚焦力度就越高。四川双线阵相控阵探头批发
液浸探头是相控阵探头部分或全部浸入液体中使用的。这类探头往往用于刚性楔块无法良好匹配被检测工件表面时的情况。液浸探头常用的介质为水,目前国内有学者在检测聚乙烯材料时,利用甘油、水、水玻璃、海藻酸钠,按一定的比例配制了特殊用途的耦合介质,该介质的声阻抗与聚乙烯材料相似度达95%以上,检测时声波在界面上的反射率较小,可以称得上是理想的耦合液。双线型阵的发射和接收声束分开,消除了幻影回波,无近场区的影响和明显的盲区,具有良好的近表面检测能力,并可通过连续的深度聚焦来增加整体的聚焦深度。四川双线阵相控阵探头批发能影响相控阵探头检测性能的参数有哪些?
相控阵阵列探头的阵元间距是标定相控阵阵列探头的关键参数之一,较大的阵元间距能够提高阵列的指向性,但阵元间距设置过大,扫描时就会在实空间出现不希望有的栅瓣,栅瓣的能量很大,是形成伪像的主要原因。阵元间距是影响主瓣宽度的重要因素之一,随着阵元间距的增加,主瓣宽度逐渐变窄,但是当阵元间距过大时,栅瓣就会出现。为了避免栅瓣的产生,同时为了提高阵列的横向分辨率,在确定阵元间距时,选择小于dmax的较大值。凸面阵能很好地匹配相同曲率管子的内径,但在阵列凸面排列的状态下,声场旁瓣十分明显,特别是小径管中的聚焦声场更容易向空间扩散;凸面阵多用于医学B超超声诊断领域。
超声相控阵探头区别于常规超声波探头的两个重要特性是声束偏转和聚焦。所谓“声束聚焦”是指由于各个晶片距离焦点的声程不同,通过改变晶片间的延时时间,让距离焦点远的晶片先发射信号,而距离焦点近的晶片后发射信号,从而使各个晶片发射的信号同时到达焦点,并在一个小区域内形成一个强度较高的声场。同样激发晶片数量的情况下,实际焦点尺寸与楔块的角度以及声程有关,同声程时设置角度越接近楔块角度,实际焦点越小;同角度情况下,声程越小,实际焦点越小;二者当中,声程对焦点尺寸的影响大于设置角度的影响。设置角度越接近楔块的主声束角度,声束越均匀,分辨率更好。相控阵探头是由一行或一组特定的小阵元组成的。
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。相控阵探头采用多阵元发射和接收超声波波束。四川双线阵相控阵探头批发
相控阵探头根据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。四川双线阵相控阵探头批发
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。四川双线阵相控阵探头批发
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