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文檔簡介
關(guān)于超聲波相控陣檢測技術(shù)及其使用第一頁,共三十九頁,2022年,8月28日超聲相控陣技術(shù)已有50多年的發(fā)展歷史。相控陣超聲波檢測作為一種獨(dú)特的技術(shù)得到開發(fā)和應(yīng)用,在21世紀(jì)初已進(jìn)入成熟階段。初期主要應(yīng)用于醫(yī)療領(lǐng)域,B超成像中用相控陣換能器快速移動聲束對被檢器官成像,這里相控陣技術(shù)的主要作用是實現(xiàn)動態(tài)聚焦,大大提高了超聲影像的清晰度。其在臨床上的應(yīng)用范圍為心臟、肝臟、膽囊、腎臟、胰腺、乳腺、婦產(chǎn)科、顱腦等方面,其應(yīng)用之廣泛已使它成為四大醫(yī)學(xué)影像技術(shù)之一。醫(yī)用相控陣B超設(shè)備相控陣技術(shù)發(fā)展歷史第二頁,共三十九頁,2022年,8月28日2
由于超聲波在金屬材料、復(fù)合材料、陶瓷、塑料及玻璃纖維中會產(chǎn)生波形轉(zhuǎn)換同時材料自身的厚度變化及幾何結(jié)構(gòu)都會產(chǎn)生干擾回波,如何把相控陣技術(shù)引入到工業(yè)領(lǐng)域就變得極具挑戰(zhàn)性。1980s第一臺相控陣系統(tǒng)被應(yīng)用于工業(yè)檢測領(lǐng)域,這臺相控陣系統(tǒng)機(jī)身結(jié)構(gòu)非常大且需要一個數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器把采集到的數(shù)據(jù)傳送到電腦上進(jìn)行分析及成像。這些設(shè)備大多數(shù)應(yīng)用在在線電力設(shè)備檢測中。但是此項技術(shù)在核電市場中很難被接受,因為在核電中要推進(jìn)一種新的檢測技術(shù)需要更嚴(yán)苛的評估。其他較早應(yīng)用相控陣檢測技術(shù)的有大型軸類鍛件以及低壓管道檢測領(lǐng)域。1990s由電池供電的便攜式相控陣設(shè)備正式應(yīng)用于工業(yè)檢測領(lǐng)域。模擬設(shè)備需要電源及空間來創(chuàng)建可以控制聲束的多通道結(jié)構(gòu),但是進(jìn)入數(shù)字時代后,成本低廉的嵌入式微處理器的快速發(fā)展推動了下一代相控陣設(shè)備的快速發(fā)展。除此之外,低電電子元件、更好的省電結(jié)構(gòu)以及整個行業(yè)大量使用粘貼板的設(shè)計也推進(jìn)了新一代小型化的高級技術(shù)的發(fā)展。新一代的相控陣設(shè)備可以在一臺便攜裝置中進(jìn)行電子設(shè)置、數(shù)據(jù)處理、顯示及分析,從此次相控陣技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用變得更為廣泛。傳統(tǒng)工業(yè)相控陣成像傳統(tǒng)工業(yè)相控陣成像第三頁,共三十九頁,2022年,8月28日3
然而相控陣技術(shù)從醫(yī)療領(lǐng)域向工業(yè)領(lǐng)域躍進(jìn)的過程存在著很多技術(shù)難題無法解決,因此最早的工業(yè)相控陣設(shè)備都是直接把醫(yī)療相控陣方法直接照搬到工業(yè)機(jī)型上面。這種技術(shù)的應(yīng)用和成像描繪的模式對于工業(yè)探傷來說,存在著很多隱患和需要改進(jìn)的問題。傳統(tǒng)的工業(yè)相控陣成像傳統(tǒng)工業(yè)相控陣成像問題一:
醫(yī)用B超檢測對象是由水份組成的人體,不必考慮波形轉(zhuǎn)換現(xiàn)象,而超聲波在金屬材料中會產(chǎn)生波形轉(zhuǎn)換問題,早期工業(yè)相控陣方法延用醫(yī)用B超模式,不具有波形轉(zhuǎn)換修正技術(shù),因此帶來的異常信號誤判、定位定量誤差及難以判讀波形信息等問題未能有效解決。問題二:
傳統(tǒng)工業(yè)相控陣定量方法不具有角度、聲程、晶片增益修正技術(shù),多晶片探頭通過楔塊入射到構(gòu)件內(nèi)部時存在入射點漂移現(xiàn)象和能量分布變化,采用單一入射點校準(zhǔn)方式與常規(guī)距離波幅曲線修正,造成的扇形區(qū)域中能量分布不均勻及測量誤差等問題未能有效解決。第四頁,共三十九頁,2022年,8月28日4新一代相控陣技術(shù)經(jīng)過角度增益補(bǔ)償后的成像顯示第五頁,共三十九頁,2022年,8月28日5真實幾何結(jié)構(gòu)描繪第六頁,共三十九頁,2022年,8月28日6實時3D成像第七頁,共三十九頁,2022年,8月28日7相控陣技術(shù)的原理
傳統(tǒng)的超聲檢測采用單晶片探頭發(fā)散聲束。在某些情況下也采用雙晶片探頭或者單晶片聚焦探頭來減小盲區(qū)和提高分辨率。但是不管是哪種情況下,超聲場在介質(zhì)中均是按照一個單一角度的軸線方向傳播。單一角度的掃查限制了超聲檢測對于不同方向缺欠定性和定量的能力。因此,大部分“有效的”標(biāo)準(zhǔn)都要求采用多個角度聲束的掃查來提高檢出率。但是對于復(fù)雜幾何外形、大壁厚或者探頭掃查空間有限的情況檢測很難實現(xiàn),為此就需要采用相控陣多晶片探頭和電子聚焦聲束來滿足上述情況的檢測要求。
超聲相控陣技術(shù)是當(dāng)今無損檢測技術(shù)中最先進(jìn)的超聲檢測新方法。尤其在焊接接頭檢測方面的應(yīng)用具有獨(dú)特優(yōu)勢??捎行У貦z出焊接接頭中的各種面狀缺陷和體積型缺陷。檢測結(jié)果以圖像形式顯示,為缺陷定位、定量、定性、定級提供了豐富的信息。第八頁,共三十九頁,2022年,8月28日8典型應(yīng)用:葉片檢測第九頁,共三十九頁,2022年,8月28日9晶片單元大小晶片單元間隔晶片單元跨距晶片單元高度晶片單元寬度第十頁,共三十九頁,2022年,8月28日10使用楔塊
第十一頁,共三十九頁,2022年,8月28日11使用楔塊
第十二頁,共三十九頁,2022年,8月28日12bs1–希望在工件中產(chǎn)生的折射角---橫波a1–由相位變化產(chǎn)生的與折射角對應(yīng)的入射角使用楔塊–產(chǎn)生橫波第十三頁,共三十九頁,2022年,8月28日13第二種情況入射點向楔塊前端漂移;楔塊延遲增加Case2入射點向楔塊后端漂移;楔塊延遲減小第一種情況沒有聲束偏轉(zhuǎn)第十四頁,共三十九頁,2022年,8月28日14使用楔塊–產(chǎn)生縱波第十五頁,共三十九頁,2022年,8月28日15使用楔塊–產(chǎn)生縱波第十六頁,共三十九頁,2022年,8月28日16
超聲相控陣是超聲探頭晶片的組合,由多個壓電晶片按一定的規(guī)律分布排列,然后逐次按預(yù)先規(guī)定的延遲時間激發(fā)各個晶片,所有晶片發(fā)射的超聲波形成一個整體波陣面,能有效地控制發(fā)射超聲束(波陣面)的形狀和方向,能實現(xiàn)超聲波的波束掃描、偏轉(zhuǎn)和聚焦。第十七頁,共三十九頁,2022年,8月28日17聚焦聲束的形成過程要素:在產(chǎn)生聚焦聲束時,第一晶片和最后一個晶片延遲相同,其余的2---N-1晶片的延遲按照拋物線法則變換。有效陣列孔徑保持不變第十八頁,共三十九頁,2022年,8月28日18線性波形模式第十九頁,共三十九頁,2022年,8月28日19扇形波形模式第二十頁,共三十九頁,2022年,8月28日20聚焦波形模式第二十一頁,共三十九頁,2022年,8月28日21角度增益補(bǔ)償因素2:
有效孔徑隨入射角度而變化(虛擬晶片寬度隨角度改變而減?。┑诙?,共三十九頁,2022年,8月28日22角度增益補(bǔ)償因素3:探頭中的信號衰減能量損失隨入射角度而變化(楔塊中聲程
隨角度加大而加大)第二十三頁,共三十九頁,2022年,8月28日23扇形覆蓋區(qū)域中能量分布具有非均勻性通過角度增益補(bǔ)償技術(shù)獲取等量化數(shù)據(jù)對線陣探頭中的晶片進(jìn)行單獨(dú)補(bǔ)償,使晶片的靈敏度達(dá)到一致:相控陣探頭晶片的不均勻性(出現(xiàn)偏差);在每個聚焦法則中,楔塊聲束路徑/損耗都是不同的。第二十四頁,共三十九頁,2022年,8月28日24相控陣設(shè)備硬件工作原理示意要素:因為所有的脈沖發(fā)生器是同步的,每個晶片振動的疊加產(chǎn)生了所需要的角度及聚焦方式第二十五頁,共三十九頁,2022年,8月28日25當(dāng)設(shè)備對所有已接收到的信號做數(shù)字化處理時,每個通道都有自己的ADC轉(zhuǎn)換和FIFO。處理后的所有相位信號進(jìn)行疊加形成最終的聚焦法則A掃描。第二十六頁,共三十九頁,2022年,8月28日26
傳統(tǒng)工業(yè)相控陣方法延用醫(yī)用B超模式,不具有幾何反射修正技術(shù),與人體結(jié)構(gòu)的單一形式不同,工業(yè)領(lǐng)域的檢測對象幾何結(jié)構(gòu)和材料種類千變?nèi)f化,不能依照工件厚度與結(jié)構(gòu)特征生成對應(yīng)圖象而造成數(shù)據(jù)分析難度大的問題未能有效解決。真實幾何結(jié)構(gòu)成像技術(shù)相控陣成像技術(shù)第二十七頁,共三十九頁,2022年,8月28日27Increment=1degIncrement=0.2degIncrement=0.1deg相控陣成像成像真實性、分辨率、檢出率與聲束間隔角度的密集程度有關(guān),傳統(tǒng)相控陣成像方法采用的是模擬填充圖顯示方式,新一代相控陣系統(tǒng)支持主聲束間隔角度步進(jìn)控制技術(shù)。第二十八頁,共三十九頁,2022年,8月28日28傳統(tǒng)工業(yè)相控陣扇形掃查成像模式:真實缺陷位置與成像結(jié)果不一致第二十九頁,共三十九頁,2022年,8月28日29新一代相控陣扇形掃查成像模式:真實幾何結(jié)構(gòu)成像技術(shù)第三十頁,共三十九頁,2022年,8月28日30可設(shè)置厚度的相控陣線性掃查成像模式:可描述破口形式的相控陣扇形掃查成像模式:可設(shè)置厚度的相控陣串列式掃查模式:(對垂直缺陷非常有效))可設(shè)置厚度的相控陣扇形掃查成像模式:第三十一頁,共三十九頁,2022年,8月28日31相控陣的串列式逐點聚焦電子?xùn)鸥馛掃描成像技術(shù)第三十二頁,共三十九頁,2022年,8月28日32第三十三頁,共三十九頁,2022年,8月28日33TOFD成像相控陣C成像相控陣3D成像第三十四頁,共三十九頁,2022年,8月28日34T型接頭(新一代相控陣真實幾何結(jié)構(gòu)成像技術(shù)
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