




超声相控阵的二次波显示
传统相控阵扇形扫查采用单纯的声程显示,不能显示缺陷的真实位置。这种成像模式将处在二次波位置上的缺陷转换成一次波位置进行成像显示,给分辨缺陷的具体位置增加难度,不能直观给出缺陷真实位置。对于检测角焊缝、T 形焊缝、K形焊缝及Y 形焊缝无法显示真实成像结果,使该成像模式的应用受到限制,仅能用于检测对接接头。
而ISONIC-UPA 采用二次波检测成像显示模式,成像结果与真实几何结构一致。这种成像模式能直观显示缺陷的位置及被检工件焊缝的真实结构,这是声程显示成像模式无法比拟的。


超声相控阵动作原理
超声相控阵是超声探头晶片的组合,PAUT报价,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,PAUT方案,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,PAUT哪家好,能够得到缺陷的二维图像,PAUT,在工业中得到广泛的应用。

相控阵声束的聚焦与偏转
相控阵依照聚焦法则控制探头各个阵元发射和接收信号的时间,由于时间差的存在,每个阵元发射声波的波阵面在空间中传播逐渐汇聚成一点,从而达到声束聚焦的效果。以轴线聚焦为例,分别计算各阵元至预设焦点的声程,从而得到声束由阵元传播至该焦点处所需的时间,并与其中值进行差值计算从而得到各阵元的延迟值。相控阵的聚焦和偏转示意图如图2所示,其中(a)为声束在轴线上聚焦,(b)为声束呈现一定角度偏转。

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