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,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。
不同厂家超声相控阵设备的功能、操作及显示方式等各不相同,但是检测应用基本相同。本文现以以色列sonotron ndt 公司生产的相控阵设备(即isonic-upa) 应用为例来分析介绍。本文现以以色列sonotron ndt 公司生产的相控阵设备(即isonic-upa) 应用为例来分析介绍。isonic-upa 设备技术特点和优势,不同于其他厂家的相控阵设备,体现了---的理念。
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,相控阵探伤方案,频率和------,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,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.
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