Page 62 - 无损检测2023年第三期
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刘 柯, 等:
钛合金锻坯的相控阵超声自动检测
225 , 250mm 的 ϕ 2.0mm 平底孔, 可见其 C 扫描图 动检测系统的研制[ J ] . 机械工程学报, 2017 , 53 ( 12 ):
像均有较高的信噪比。 28-34.
[ 3 ] HANSEN W , HINTZE H.Ultrasonictestin g of
5 结论 railwa y axles with the p hased arra y techni q ue
( 1 )针对平面钛合金材料, 相控阵线阵探头的 ex p erience durin g o p eration [ J ] . Insi g ht
Nondestructive Testin gand Condition Monitorin g ,
声场模型计算结果与 CIVA 仿真结果基本接近, 理
2005 , 47 ( 6 ): 358-360.
论声场计算模型可以快速有效地模拟出声场在材料 [ 4 ] 付汝龙, 陈建华, 林丹源, 等. 复合材料的相控阵超声
中的能量分布情况。
C扫描成像检测[ J ] . 无损检测, 2015 , 37 ( 5 ): 38-41.
( 2 )结合计算结果调整聚焦深度和虚拟探头晶 [ 5 ] 陈榕基. 基于超声相控技术的阵列探头参数优化设计
片数可以快速得到较好的检测效果。检测不同厚度 研究[ D ] . 广州: 华南理工大学, 2012.
的钛合金锻件时, 需要用合适的聚焦法则才能达到 [ 6 ] 魏文卿, 景洪伟, 伍凡. 线阵相控换能器阵列参数对
最优的检测结果。 聚焦性能的影响分析[ J ] . 声学技术, 2018 , 37 ( 2 ):
( 3 )试块扫描试验结果表明, 针对线阵相控阵 192-199.
[ 7 ] 王华, 单宝华, 王鑫, 等. 相控阵超声实时检测系统的
超声检测, 通过理论计算声场分布, 再结合试块声场
实测以及构建声场能量云图来制定超声检测工艺的 研制[ J ] .哈尔滨工业大学学报, 2008 , 40 ( 5 ): 771-
774.
方法可以准确有效地检测深度为 2.5~300mm 的
[ 8 ] 康达, 张宏, 马兆光, 等. 水浸相控阵超声线阵列检测
钛合金锻件。
聚焦法则设置[ J ] . 压力容器, 2018 , 35 ( 5 ): 73-77.
参考文献: [ 9 ] 杜清良, 周宇, 徐宁, 等.CIVA 仿真在核电厂汽轮机
相控阵超声检测中的应用[ J ] . 工程与试验, 2020 , 60
[ 1 ] 周琦, 刘方军, 李志军, 等. 相控阵超声成像技术与应 ( 1 ): 10-11 , 20.
用[ J ] . 兵器材料科学与工程, 2002 , 25 ( 3 ): 34-37. [ 10 ] 白小宝, 江运喜, 梁菁, 等.CIVA 仿真软件的实际应
[ 2 ] 周正干, 李文涛, 李洋, 等. 相控阵超声水浸 C 扫描自 用[ J ] . 无损检测, 2011 , 33 ( 10 ): 36-39 , 89.
( 上接第17页) 与应力关系的磁力学模型[ J ] . 西安科技大学学报,
[ 13 ] CARSLAW HS , JAEGERJC.Conductionofheatin 2005 , 25 ( 3 ): 288-291 , 305.
solids [ M ] .Oxford : ClarendonPress , 1959. [ 15 ] 李龙军, 王晓锋, 杨宾峰, 等. 铁磁构件金属磁记忆效应
[ 14 ] 王社良, 王威, 苏三庆, 等. 铁磁材料相对磁导率变化 仿真与试验[ J ] . 无损检测, 2012 , 34 ( 12 ): 37-40 , 64.
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2023年 第45卷 第3期
无损检测

