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洞见博客

强大的Sonopen探头:提高检测水平的3个诀窍

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V260 Sonopen is a delay line ultrasonic transducer

我们为用户提供各种形状和尺寸的超声测厚探头,选择一种合适的探头是检测过程中至关重要的第一步。要正确选择探头,就需要考虑多种因素,其中包括被测工件的厚度、材料和几何形状。由于V260 Sonopen探头形状独特,因此成为许多具有挑战性的厚度测量应用的热门选择。

Sonopen是什么探头?

V260 Sonopen是一种装于独特的笔式外壳中的15 MHz探头,其晶片直径为3.175毫米。Sonopen探头中装有一种端部尖窄的聚焦延迟块,在钢中的聚焦深度为0.30毫米,在塑料中的聚焦深度为0.64毫米。Sonopen探头的一个非常重要的特性是其尖窄的延迟块端部:探头的标准配置包含直径2毫米的端部,也可以为用户提供直径1.5毫米的端部。

尖窄的延迟块端部可以使Sonopen探头耦合到半径非常小的圆角中或者凹面中,而一般的延迟块探头根本无法从这类狭窄的区域获得信号,此外,其笔式外壳可使探头接触到普通探头难以到达的区域。实际上,设计这类探头的初衷是为了测量吹塑塑料瓶底部圆角区域的厚度,通常塑料瓶圆角区域的厚度约为0.51毫米。

普通应用

  • 缩减率检测
  • 细电线和绝缘外皮
  • 最小半径约为2.5毫米的圆角材料和管子
  • 钎焊接头的检测
  • 凹面
  • 飞机蒙皮的粘接情况

虽然Sonopen探头可以有效地完成某些应用,但是我们不建议用户在普通应用中使用这种探头。尖窄的延迟块端部很难使探头保持与被测材料表面正确对齐的状态,而不能与被测表面对齐,会导致信号波幅减小,甚至会使信号完全丢失。但是,如果Sonopen探头适合于您的应用,我们在此为您提供的3个诀窍则可以帮助您在检测中获得稳定一致的信号。

提高测量结果准确性的3个诀窍

  1. 使用提供射频(RF)波形视图的仪器

    使用Sonopen探头时,即使探头稍有偏斜,也会对检测结果产生负面影响。而仪器的射频波形视图可以为您提供所需的信息,以确保您选择了正确的底面回波信号。

    提供射频视图的仪器包括38DL PLUS测厚仪、45MG测厚仪(激活了45MG-WF软件选项)、EPOCH 650探伤仪和EPOCH 6LT探伤仪。

    使用提供射频(RF)波形视图的仪器
    射频波形视图
  2. 根据具体应用自行定制您的Sonopen探头

    确保为您的应用选择了适当的Sonopen探头配置。您可以从下述选项中选择所需的配置,自行定制Sonopen探头。

    外壳类型
    我们提供3种带有不同端部方向的Sonopen外壳:平直型(V260-SM,最常建议使用的类型),45度角型(V260-45)和90度角型(V260-RM)。

    使用提供射频(RF)波形视图的仪器
    Sonopen有3种外壳类型:45度角型(左图)、平直型(中图)和90度角型(右图)。

    延迟块
    Sonopen探头可以装配具有不同端部尺寸和不同材料的多种可替换型延迟块。标准延迟块端部(DLP-3)的直径为2毫米,属于V260 Sonopen探头的标准配置。DLP-302延迟块的端部直径更小,只有1.5毫米,而DLP-301高温延迟块的端部直径为2毫米,经过评估可以检测温度高达175 °C的材料。

    在检测声学属性与标准的DLP-3延迟块相似的材料时,为了提高检测性能,可以使用DLP-301探头替代DLP-3探头。DLP-301探头的高温材料会在延迟块端部与被测材料之间产生更大的阻抗不匹配,从而可以生成更大的界面回波。这样就更容易使您观察到界面回波,而仪器会从在不同材料交界处产生的界面回波开始测量。

    把手和V形刻槽
    可选购的装有弹簧的把手(SLH-V260-SM*)有助于保持探头与被测材料的对齐状态,此外,在测量小直径管道时,V形刻槽特别有用。

    *SLH-V260-SM只与V260-SM兼容。

  3. 确保延迟块的下面涂有耦合剂

    Sonopen探头中安装的不是永久性延迟块。正如其他所有可替代的延迟块探头一样,Sonopen探头要求在延迟块和探头表面之间放入耦合剂,以使声束在延迟块和探头表面之间传播。没有耦合剂,就不能将声束传送到延迟块。随着时间的推移,耦合剂会变干,从而会使信号波幅下降。我们建议在每次检测之前对延迟块下面的耦合剂进行核查,必要时添加新的耦合剂。

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Staff Writer

Sarah Williams worked for nearly a decade as a researcher and copywriter in the broadcast media industry. Now Sarah applies her skills as a writer and editor to produce compelling, high-quality material on topics related to Evident’s wide range of nondestructive testing (NDT) solutions. She writes about the latest remote visual, microscope, ultrasonic, eddy current, and phased array technologies. She also explores their applications and contributions to improving the quality and safety of the world around us. Sarah works at the office in Quebec City, where she resides with her partner, David, and her three children, Sophie, Anouk, and Éloi. 

一月 29, 2019
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