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​相控阵探伤仪的校正方法
2021-01-18

相控阵探伤仪的校正方法

超声波相控阵探测技术的声束发射和受声与A型扫描超声波探测相似,都是基于超声波脉冲发射法的原理,相控阵探伤仪发射电磁波激发探头晶片,晶片产生反电压效应产生超声波脉冲声束,系统通过声束入射到反射体的发射和接收时间关系,自动计算出发射体的声程、深度和水平距离,并显示在仪器屏幕上。所以,为了使显示的数据准确,在实施检测前必须对相控阵探伤仪校准。

声速标定法

工作原理:相控阵扇形法、线形法分别与A型扫描超声检测斜面探头、直面探头方法相似。扇形声束入射成半径50mm和100mm的同心圆,线扫描声束入射出厚度不同的两个试块,系统根据两个反射体入射时和接收时的距离关系来计算声速。标定音速的目的是使仪器计算的音速接近被检件的音速,减少测量误差。

扇形扫查:调整角度指针,使之指向所设扇形扫查范围的中心角度。比如,扇形扫描在30°-70°的范围内,调整50°的角度指针。在CSK-IA试块上放置探针,前后移动探针找出两个同心圆的最大反射回波,固定探针,分别移动门套,使回波依次“对齐”,最后确定声速校准完成。

直线扫查:通过移动探头寻找探头最大回波,将探头依次套上回波的“获得位”,最后确定声速标定完成。

注:标定声速时要注意温度变化,要事先了解被测材料的声学特性等。

延迟标定。

相控阵的超声脉冲发射器由探头晶片和楔子组成,在激发晶片发出超声波后,形成扇形声速,每个角度的声束通过楔子和耦合层到达工件接触面,红色线是一个角度声束的延迟。仪器在初始设定时,虽然输入了探针、楔子等有关参数,但输入的参数与时间参数存在误差,楔子磨损、扫查角度、耦合剂等都会影响到实际的延迟值。

相控阵延时采用横孔法校正,每一聚焦规则形成的声束进入同一深度的横孔处,系统自动校正每一角度的声束延时,通过入射到横孔处的发射和接收时间达到平衡位置。

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OmniScan X3 相控阵探伤仪

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