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超声相控阵发展
超声相控阵技术已有近20多年的发展历史。初期主要应用于医学领域,医学超声成像中用相控阵换能器移动声束对被检的地方成像;大功率超声利用其可控聚焦特性局部升温热疗治癌,使目标组织升温并减少非目标组织的功率吸收.系统的复杂性、固体中波动传播的复杂性及成本费用高等原因使其在工业无损检测中的应用受限
相控阵超声检测方案
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超声相控阵发展
超声相控阵技术已有近20多年的发展历史。初期主要应用于医学领域,医学超声成像中用相控阵换能器移动声束对被检的地方成像;大功率超声利用其可控聚焦特性局部升温热疗治癌,使目标组织升温并减少非目标组织的功率吸收.系统的复杂性、固体中波动传播的复杂性及成本费用高等原因使其在工业无损检测中的应用受限。然而随着电子技术和计算机技术的发展,超声相控阵技术逐渐应用于工业无损检测,特别是在核工业及航空工业等领域。由于数字电子和DSP技术的发展,使得准确延长时间越来越方便,因此近几年,超声相控阵技术发展的尤为迅速。
线阵探头相控阵超声检测
基于相控阵对声束的控制原理,采用模拟软件CIVA对聚焦声场进行模拟.通过改变探头单组激发晶片数目,频率和聚焦深度,分析三者之间的关系;结合人工缺陷的实际检测结果,探讨聚焦与不聚焦检测的实施方法.试验表明,采用相控阵超声进行聚焦检测时存在焦点与声压位置的重合区和分离区,且合适的聚焦区域在近场区范围以内;不聚焦检测时应该根据缺陷的埋藏深度设置合理的单组激发晶片数目.以获得较好的检测效果.
相控阵超声检测线性超声换能器各个参数对聚焦声束的一般影响
阵元数:增加阵元数量可以增加声束指向性能。阵元数越多主瓣宽度越小,旁瓣也会变小。但是也增加了系统的复杂性和成本。为了满足系统性能和成本,我们认为取即能满足一般情况下声束的要求。所以,一般在目前国外的超声相控阵仪器的阵元数都在16-64之间。
偏转角度:偏转角度越小,声束指向性越好。偏转角度越大主瓣宽度越大。同时还可能会带入栅瓣。所以在目前医学和工业超声应用中θ偏转角度控制在60°。这样既能满足声束指向性的要求,同时也不会带入栅瓣。
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