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,相控阵探伤,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。
阵元宽度是对指向性影响的一个参数。增大可以增大在控制方向上的声压,获得---的性噪比。
适当增大值,也会使旁瓣变小,但是变小的范围有限。
---的---声束指向性不是由某一个参数来决定的,一般是受几个参数同时影响。
所以,应该在满足各个参数的基本要求下,在给出的设计指标的约束下,选取优的参数。
相控阵超声阵列探头的性能对检测分辨率的影响很大,相控阵探伤公司,如何设计探头参数是---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、---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---声场的影响,相控阵---构,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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