超声波相控阵检测技术及其使用ppt课件
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真实几何结构描绘
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常 见 心 律 失 常心电 图诊断 的误区 诺如病 毒感染 的防控 知识介 绍责任 那些事 浅谈用 人单位 承担的 社会保 险法律 责任和 案例分 析现代 农业示 范工程 设施红 地球葡 萄栽培 培训材 料
实时3D成像
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超声波相控阵检测技术及其 应用
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新一代相控阵技术
经过角度增益 补偿后的成像 显示
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医用相控阵B超设备
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❖ 由于超声波在金属材料、复合材料、陶瓷、塑料及玻璃纤维中会产生波 形转换同时材料自身的厚度变化及几何结构都会产生干扰回波,如何把相 控阵技术引入到工业领域就变得极具挑战性。1980s第一台相控阵系统被 应用于工业检测领域,这台相控阵系统机身结构非常大且需要一个数据转 换器把采集到的数据传送到电脑上进行分析及成像。这些设备大多数应用 在在线电力设备检测中。但是此项技术在核电市场中很难被接受,因为在 核电中要推进一种新的检测技术需要更严苛的评估。其他较早应用相控阵 检测技术的有大型轴类锻件以及低压管道检测领域。
相控阵技术的原理
传统的超声检测采用单晶片探头发 散声束。在某些情况下也采用双晶片探 头或者单晶片聚焦探头来减小盲区和提 高分辨率。但是不管是哪种情况下,超 声场在介质中均是按照一个单一角度的 轴线方向传播。单一角度的扫查限制了 超声检测对于不同方向缺欠定性和定量 的能力。因此,大部分“有效的”标准 都要求采用多个角度声束的扫查来提高 检出率。但是对于复杂几何外形、大壁 厚或者探头扫查空间有限的情况检测很 难实现,为此就需要采用相控阵多晶片 探头和电子聚焦声束来满足上述情况的 检测要求。
问题一: 医用B超检测对象是由水份组成的人体,不必考虑波形转换现象,而超声波
在金属材料中会产生波形转换问题,早期工业相控阵方法延用医用B超模式, 不具有波形转换修正技术,因此带来的异常信号误判、定位定量误差及难以 判读波形信息等问题未能有效解决。 问题二: 通过传楔统块工入业射相到控构阵件定内量部方时法存不在具入有传射角统点度工漂、业移声相现程控象、阵和成晶能像片量增分益布修传变正统化技的,术工采,业用多相单晶控一阵片成入探像射头 点校准方式与常规距离波幅曲线修正,造成的扇形区域中能量分布不均匀及测量 误差等问题未能有效解决。
相控阵技术发展历史
❖ 超声相控阵技术已有50多年的发展历史。相控阵超声波检测作为一种独特的技术得 到开发和应用,在21世纪初已进入成熟阶段。
❖ 初期主要应用于医疗领域,B 超成像中用相控阵换能器快速移动声束对被检器官成 像,这里相控阵技术的主要作用是实现动态聚焦,大大提高了超声影像的清晰度。 其在临床上的应用范围为心脏、肝脏、胆囊、肾脏、胰腺、乳腺、妇产科、颅脑等 方面,其应用之广泛已使它成为四大医学影像技术之一。
传统工业相控阵成像
传统工业相控阵成像
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■ 然而相控阵技术从医疗领域向工业领域跃进的过程存在着很多技术难题无法 解决,因此最早的工业相控阵设备都是直接把医疗相控阵方法直接照搬到工业机 型上面。这种技术的应用和成像描绘的模式对于工业探伤来说,存在着很多隐患 和需要改进的问题。
典型应用:叶片检测
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超声相控阵技术是当今无损检测 技术中最先进的超声检测新方法。尤 其在焊接接头检测方面的应用具有独 特优势。可有效地检出焊接接头中的 各种面状缺陷和体积型缺陷。检测结 果以图像形式显示,为缺陷定位、定 量、定性、定级提供了丰富的信息。
8百度文库
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❖ 1990s由电池供电的便携式相控阵设备正式应用于工业检测领域。模拟 设备需要电源及空间来创建可以控制声束的多通道结构,但是进入数字时 代后,成本低廉的嵌入式微处理器的快速发展推动了下一代相控阵设备的 快速发展。除此之外,低电电子元件、更好的省电结构以及整个行业大量 使用粘贴板的设计也推进了新一代小型化的高级技术的发展。新一代的相 控阵设备可以在一台便携装置中进行电子设置、数据处理、显示及分析, 从此次相控阵技术在工业领域的应用变得更为广泛。
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实时3D成像
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超声波相控阵检测技术及其 应用
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新一代相控阵技术
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医用相控阵B超设备
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❖ 由于超声波在金属材料、复合材料、陶瓷、塑料及玻璃纤维中会产生波 形转换同时材料自身的厚度变化及几何结构都会产生干扰回波,如何把相 控阵技术引入到工业领域就变得极具挑战性。1980s第一台相控阵系统被 应用于工业检测领域,这台相控阵系统机身结构非常大且需要一个数据转 换器把采集到的数据传送到电脑上进行分析及成像。这些设备大多数应用 在在线电力设备检测中。但是此项技术在核电市场中很难被接受,因为在 核电中要推进一种新的检测技术需要更严苛的评估。其他较早应用相控阵 检测技术的有大型轴类锻件以及低压管道检测领域。
相控阵技术的原理
传统的超声检测采用单晶片探头发 散声束。在某些情况下也采用双晶片探 头或者单晶片聚焦探头来减小盲区和提 高分辨率。但是不管是哪种情况下,超 声场在介质中均是按照一个单一角度的 轴线方向传播。单一角度的扫查限制了 超声检测对于不同方向缺欠定性和定量 的能力。因此,大部分“有效的”标准 都要求采用多个角度声束的扫查来提高 检出率。但是对于复杂几何外形、大壁 厚或者探头扫查空间有限的情况检测很 难实现,为此就需要采用相控阵多晶片 探头和电子聚焦声束来满足上述情况的 检测要求。
问题一: 医用B超检测对象是由水份组成的人体,不必考虑波形转换现象,而超声波
在金属材料中会产生波形转换问题,早期工业相控阵方法延用医用B超模式, 不具有波形转换修正技术,因此带来的异常信号误判、定位定量误差及难以 判读波形信息等问题未能有效解决。 问题二: 通过传楔统块工入业射相到控构阵件定内量部方时法存不在具入有传射角统点度工漂、业移声相现程控象、阵和成晶能像片量增分益布修传变正统化技的,术工采,业用多相单晶控一阵片成入探像射头 点校准方式与常规距离波幅曲线修正,造成的扇形区域中能量分布不均匀及测量 误差等问题未能有效解决。
相控阵技术发展历史
❖ 超声相控阵技术已有50多年的发展历史。相控阵超声波检测作为一种独特的技术得 到开发和应用,在21世纪初已进入成熟阶段。
❖ 初期主要应用于医疗领域,B 超成像中用相控阵换能器快速移动声束对被检器官成 像,这里相控阵技术的主要作用是实现动态聚焦,大大提高了超声影像的清晰度。 其在临床上的应用范围为心脏、肝脏、胆囊、肾脏、胰腺、乳腺、妇产科、颅脑等 方面,其应用之广泛已使它成为四大医学影像技术之一。
传统工业相控阵成像
传统工业相控阵成像
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■ 然而相控阵技术从医疗领域向工业领域跃进的过程存在着很多技术难题无法 解决,因此最早的工业相控阵设备都是直接把医疗相控阵方法直接照搬到工业机 型上面。这种技术的应用和成像描绘的模式对于工业探伤来说,存在着很多隐患 和需要改进的问题。
典型应用:叶片检测
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超声相控阵技术是当今无损检测 技术中最先进的超声检测新方法。尤 其在焊接接头检测方面的应用具有独 特优势。可有效地检出焊接接头中的 各种面状缺陷和体积型缺陷。检测结 果以图像形式显示,为缺陷定位、定 量、定性、定级提供了丰富的信息。
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常 见 心 律 失 常心电 图诊断 的误区 诺如病 毒感染 的防控 知识介 绍责任 那些事 浅谈用 人单位 承担的 社会保 险法律 责任和 案例分 析现代 农业示 范工程 设施红 地球葡 萄栽培 培训材 料
❖ 1990s由电池供电的便携式相控阵设备正式应用于工业检测领域。模拟 设备需要电源及空间来创建可以控制声束的多通道结构,但是进入数字时 代后,成本低廉的嵌入式微处理器的快速发展推动了下一代相控阵设备的 快速发展。除此之外,低电电子元件、更好的省电结构以及整个行业大量 使用粘贴板的设计也推进了新一代小型化的高级技术的发展。新一代的相 控阵设备可以在一台便携装置中进行电子设置、数据处理、显示及分析, 从此次相控阵技术在工业领域的应用变得更为广泛。