超声相控阵探头采购
相控阵探头的应用技术:超声相控阵系统可被用于几乎任何在传统意义上可以使用常规超声探伤仪的检测应用中。焊缝检测和裂缝探测为两项重要的应用,因为在包括航空航天、电力生产、石油化工、金属坯材和管件商品供应、输运管线建造与维护、结构金属,以及一般制造业在内的各种工业领域中都会用到这两项检测。相控阵技术还可有效地用于腐蚀测量应用,以纵剖面图形式表现材料的剩余壁厚。相控阵技术优于常规超声技术之处在于它可以使用单个探头组合件中的多个晶片使声束进行偏转、聚焦和扫查。相控阵探头的近场是指接近探头的区域。超声相控阵探头采购
相控阵探头根据以下基本参数从功能上被分成不同的类别:晶片尺寸:随着晶片宽度的减小,声束电子偏转的性能会增强,但是要覆盖大区域就需要有更多的晶片,因此费用也会增加。晶片数量:常用的相控阵探头一般有16到128个晶片,有些探头的晶片多达256个。随着晶片数量的增多,声波聚焦与电子偏转的能力会增强,同时检测所覆盖的区域也会扩大,然而探头和仪器的成本费用也会增加。每个晶片被单独脉冲激励,以创建希望得到的波前。因此这些晶片排列方向的维度通常被称为主动方向或偏转方向。河南柔性相控阵探头销售用户对相控阵探头的类型选择需要考虑到被测材料的可达性。
相控阵探头的应用特点:超声相控阵的两个重要特性是偏转和聚焦,这些特性在理论上的实现都是基于波的叠加和干涉以及惠更斯原理。相控阵探头根据晶片的排布可以分成环阵、一维线阵、扇形环阵、二维矩阵、曲率线阵等。超声相控阵技术在扫查方式上主要分为线性扫查、扇形扫查、动态深度聚焦等,在显示方式上分为A显示、B显示、C显示、D显示、S显示等。上世纪80年代,出现了工业用相控阵系统,这种系统非常的大,需要把数据传入电脑来进行数据处理和图像展示,至少需要两个人来操作。这类设备大部分都是用在在役电站的检查中,特别是核电领域。上世纪90年代以来,随着电子和软件技术的发展,依靠低功率的电子元件、低能耗的结构,结合微处理器技术,使得电池驱动的相控阵设备的产生成为可能。
相控阵探头根据以下基本参数从功能上被分成不同的类别:晶片数量:较常用的相控阵探头一般有16到128个晶片,有些探头的晶片多达256个。随着晶片数量的增多,声波聚焦与电子偏转的能力会增强,同时检测所覆盖的区域也会扩大,然而探头和仪器的成本费用也会增加。每个晶片被单独脉冲激励,以创建希望得到的波前。因此这些晶片排列方向的维度通常被称为主动方向或偏转方向。频率:超声缺陷探测一般使用2MHz到10MHz之间的频率,因此大多数相控阵探头都属于这个频率范围。此外,还有频率更低或更高的探头。使用常规探头,穿透性能会随着频率的降低而增加,而分辨率及聚焦锐利度会随着频率的升高而增强。相控阵探头的声波散射情况会根据波长对晶粒边界大小的比率发生变化。
相控阵探头能影响检测性能的参数有哪些?动态范围是在增益不变时,超声波相控阵探伤仪示波屏上能分辨的较大反射面积与较小反射面积波高之比,通常以分贝(dB)表示。按照有关规定,仪器的动态范围不小于26dB。灵敏度是超声波相控阵探伤仪与探头组合后所具有的检测较小缺陷的能力。可检出的缺陷愈小或检出同样大小缺陷的可探测距离愈大,表示仪器和探头组合后的灵敏度愈高。盲区是在正常检测灵敏度下,从检测表面到较近可检缺陷的距离。仪器的发射脉冲愈宽,盲区愈大。因此盲区可近似地用显示器显示的发射脉冲所占宽度来表示。用户对相控阵探头的类型选择需要考虑到被测材料的表面粗糙度。河北凸阵相控阵探头厂家
相控阵探头产生的振动即为声波。超声相控阵探头采购
相控阵探头的应用:相控阵探伤仪通过软件可以单独控制相控阵探头中每个晶片的激发时间,从而控制产生波束的角度、聚焦位置和焦点尺寸。相控阵技术优势:扫查装置简单,便于操作和维护;使用更便捷,对人体无伤害,对环境无污染;检测结果受人为因素影响小,数据便于储存、管理和调用,以及连接电脑打印查看。也可以直接连接鼠标在仪器上操作。可以节省许多成本费用,一探头+各角度楔块的多用处,可以自动生成图文缺陷报告,若有内部网路可以直接发送质检报告到数据中心查阅。超声相控阵探头采购
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