




超声相控阵动作原理
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,变换声波到达(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,相控阵探伤方案,在工业中得到广泛的应用。

相控阵超声检测发射与接收
相控阵声束的激发和接收过程主要由激发与接收模块、器、探头阵元三个模块组成,工作时激发模块将一定幅值的的触发信号传送至器,按发射聚焦法则分别计算各阵元声束发射的延迟时间,相控阵探伤公司,并对触发信号的脉冲宽度进行整合,整合后的脉冲信号分别加载至各个阵元。由于延迟的存在,各阵元发射的声束相位不一,声束在空间中产生叠加形成入射波波阵面,河北相控阵探伤,并聚焦在一定深度,相控阵探伤机构,以此进行工件中缺陷的检测。

相控阵探头参数影响
相控阵超声阵列探头的性能对检测分辨率的影响很大,如何设计探头参数是极为关键的技术之一。要想获得化的设计效果需要研究相控阵阵列探头对声束指向性、聚焦效果等特性的影响。
影响声束特性的探头参数主要包括:探头阵元数(N)、阵元间距(d)和阵元宽度(a)。这里列举一个通过实验来分析相控阵探头参数对聚焦声场的影响,并计算确定合适的阵列参数,以获得较好的声束特性,从而使超声检测的分辨力提高。

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