相控陣探頭的應用技術(shù):超聲相控陣技術(shù)可以檢測電站汽輪機葉根的應力腐蝕裂紋。汽輪機的幾何形狀比較復雜,被檢工件的接觸面有限,在檢測時需要保證缺陷漏檢率越小越好,利用超聲相控陣技術(shù)可以根據(jù)應用來優(yōu)化探頭設計,依據(jù)聲線追蹤功能來改進掃查工藝,同時還能使用相對較高的探頭頻率,利用CAD覆蓋功能直觀的顯示缺陷的位置,利用扇形掃查可以進行多角度的掃查,因此相比常規(guī)超聲來說,檢出率要高,另外由于采用電子掃查取代柵格掃查,因此檢測速度要快得多。長期以來,接管的檢測主要采用常規(guī)超聲的方法,由于接管幾何形狀的復雜性需要考慮儀器的設置,接管的壁厚以及曲率效應的影響,加上常規(guī)超聲的A掃顯示方式,因此判讀接管缺陷需要耗費大量的時間,國外的研究表明,結(jié)合自動掃查架和編碼器,利用相控陣自動掃查接管的內(nèi)表面和外表面是可行的。用戶對相控陣探頭的類型選擇需要考慮到被測材料的檢測速度。浙江整圓陣列相控陣探頭求購
柔性相控陣探頭:柔性相控陣探頭可分為一維柔性相控陣探頭和二維柔性相控陣探頭。一維柔性相控陣探頭通過機械裝置將探頭內(nèi)各個晶片壓在工件表面,利用工件輪廓測量儀測出表面形狀,隨后根據(jù)計算機對該輪廓的延時律算法進行實時處理;二維柔性相控陣探頭是在二維矩陣的表面涂抹一層柔軟的彈性樹脂,彈性樹脂能與工件表面緊密貼合,從而實現(xiàn)三維成像。柔性相控陣探頭主要應用于輪廓不規(guī)則工件的檢測中,如航天航空領(lǐng)域飛機機翼和機身復合板,承壓設備領(lǐng)域壓力管道的內(nèi)外壁、彎頭、三通等的檢測。其比較適宜大厚度工件的檢測。超聲換能器單元以陣列形式安置于柔性層介質(zhì)中或表面,而構(gòu)成柔性超聲換能器陣列,因柔性超聲換能器陣列能夠貼合各種具有不同形狀的工件表面,從而提高了檢測效率,避免了因表面不規(guī)則引起聲束扭曲、靈敏度下降等問題發(fā)生。醫(yī)療相控陣探頭售價相控陣探頭的聲波散射情況在通過3個區(qū)域時會發(fā)生變化。
相控陣探頭的應用:相控陣采用S掃,即同時可以擁有許多角度的超聲波,就相當于擁有多種角度的探頭同時工作,所以相控陣無需鋸齒掃查,只要沿著焊縫挪動探頭即可,檢測效率更高。適用于自動化生產(chǎn),和批量生產(chǎn)。相控陣可以擁有聚焦功能,而常規(guī)超聲波一般沒有(除了聚焦探頭外),所以相控陣檢測的靈敏度和分辨率都比常規(guī)超聲檢測高。相控陣檢測可以同時擁有B掃、D掃、S掃和C掃描,可以通過建模,建立一個三維立體圖形,缺陷顯示非常直觀,哪怕不懂NDT的人都能看明白,而常規(guī)超聲波只能通過波形來分辨缺陷。
相控陣探頭的應用:利用相控陣進行小口徑奧氏體管焊縫檢測,這類焊縫都是氣焊的,輪廓是接近垂直的,管焊縫的壁是很薄的,管道之間的空間非常狹小。檢測這類焊縫要采用手動掃查或者小型的掃查器,同時由于安全方面的原因,在應用中是不允許使用射線的。這項應用需要快速而可靠的檢測方法,并且保證所有數(shù)據(jù)被記錄。奧氏體不銹鋼管焊縫的檢測可以利用兩個陣列來產(chǎn)生橫波,在掃查上使用線性掃查和并采用編碼器記錄數(shù)據(jù),另外在掃查上也能使用扇掃,并且數(shù)據(jù)以C掃描的形式顯示。利用常規(guī)自動超聲技術(shù)檢測核電站管道焊縫的晶間應力腐蝕裂紋需要在焊縫兩側(cè)進行至少五次掃查,每一次的掃查方式都是柵格掃查,需要花費大量的時間和人力。超聲相控陣探頭區(qū)別于常規(guī)超聲波探頭的兩個重要特性是聲束偏轉(zhuǎn)和聚焦。
相控陣探頭的比較分類:相控陣扇形掃查、線性掃查分別與A型掃描超聲檢測斜探頭、直探頭校準的方法相似。扇形掃查的聲束入射到兩個半徑為50mm與100m同心圓,線性掃查聲束入射兩個不同厚度的試塊,系統(tǒng)通過入射到兩個反射體的發(fā)射與接收時間關(guān)系計算出聲速。校準聲速的目的是讓儀器計算的聲速與被檢工件聲速相近,減少測量誤差。相控陣探頭扇形掃查:調(diào)節(jié)角度指針至設置的扇形掃查范圍中心角度,例如:扇形掃查范圍為30°-70°,調(diào)節(jié)角度指針至50°。將探頭至于CSK-IA試塊,前后移動探頭找到兩個同心半圓的較大反射回波,固定探頭,分別移動閘門套住回波依次“得到位”,較后確定完成聲速校準。相控陣探頭線性掃查:移動探頭找到探頭較大回波,閘門依次套住回波“得到位”,較后確定完成聲速校準。相控陣探頭產(chǎn)生的振動即為聲波。浙江集成楔塊相控陣探頭直銷
大多數(shù)相控陣探頭屬于角度聲束類型。浙江整圓陣列相控陣探頭求購
相控陣探頭的應用技術(shù):非垂直界面的反射和模式轉(zhuǎn)換:當在某種材料中傳播的聲波遇到一個介質(zhì)不同且與聲波傳播方向成一定角度(角度不為零)的材料時,聲能的一部分會以與入射角度相同的角度反射。與此同時,另一部分在第二種材料中傳播的聲能會根據(jù)斯涅爾定律產(chǎn)生折射。如果第二介質(zhì)的聲速高于第1介質(zhì),則在超出某些特定的角度時,折射現(xiàn)象還會伴有模式轉(zhuǎn)換,常見的轉(zhuǎn)換為縱波模式轉(zhuǎn)換為橫波模式。普遍應用的角度聲束檢測技術(shù)就是基于這個現(xiàn)象。隨著在第1個較慢介質(zhì)(如:楔塊或水)中入射角度的增加,在第二個較快介質(zhì)(如:金屬)中的折射縱波角度也會相應增加。當折射縱波角度接近90度時,越來越多的聲能被轉(zhuǎn)換為以斯涅爾定律規(guī)定的角度折射的、聲速較低的橫波。浙江整圓陣列相控陣探頭求購
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