传统工业相控阵定量方法不具有角度、声程、晶片增益修正技术,多晶片探头通过楔块入射到工件内部时存在入射点漂移现象和能量分布变化。采用单一入射点校准方式与常规距离-波幅曲线修正,造成的扇形扫查区域中能量分布不均匀及测量误差等问题未能有效解决,如图7 所示。而isonic-upa 相控阵设备具有角度补偿功能,能有效地解决此类问题。
所谓角度补偿就是针对不同的---法则,输入扇形扫查所需的角度范围及入射角度的增量后,相控阵探伤,晶片可以分别进行角度增益调整,也就是晶片角度增益修正。
有了角度增益补偿设置功能,可以取代传统的通过设置dac曲线的方法来补偿增益变化。在asme case2557 标准中明确---进行扇形扫描时要进行角度增益补偿。角度增益补偿曲线如图8所示,经过角度补偿后得到的等量化数据。
基于相控阵对声束的控制原理,采用模拟软件civa对---声场进行模拟.通过改变探头单组激发晶片数目,频率和------,相控阵---构,分析三者之间的关系;结合人工缺陷的实际检测结果,探讨---与不---检测的实施方法.试验表明,采用相控阵超声进行---检测时存在焦点与声压位置的重合区和分离区,相控阵探伤,且合适的---区域在近场区范围以内;不---检测时应该根据缺陷的埋藏---设置合理的单组激发晶片数目.以获得较好的检测效果.
扇形扫描即s扫描,在设定---上,相控阵探伤价格,相控阵探头按---法则分别计算每个偏转角度得------,激发时以从左至右的顺序分别激发,形成一定范围内的扇形扫查。扫查时须要设置扇扫范围、角度间隔和------。右图给出了扇形扫查的检测原理和扫查成像图。
线性扫描又称电子扫查。扫描时先将探头阵元分为数量相同的若干小组,由---器传输的触发脉冲分别依次激发各小组阵元,检测声场在空间中以恒定角度对探头长度方向进行扫查检测。
线性扫查检测前须要设定好阵元数、------。右图给出了线性扫描的检测原理和扫描成像图。
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