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ISONIC相控阵设备操作指南焊缝高级检测软件功能一、进入检测界面1、根据所使用的仪器进入相控阵检测模式,在相控阵界面下点击,见图1所示。图12、点击进入选项模式,见图2所示。图23、点击进入焊缝检测模式。见图3所示。图34、相控阵探头选择根据检测选用的相控阵探头选择相应的探头型号,如图4所示,图4右上角所显示的即为探头楔块及探头的参数。如果在“选择探头”的下拉选项中无检测所用的探头型号,则点击手动输入探头及楔块的参数进行保存。然后点击。图45、点击进入相控阵扇形扫描参数设置界面,如图5所示。图5二、检测参数设置:1、基础参数设置:增益:根据检测对象所需的检测灵敏度进行设置。声程:根据检测对象设置声程范围。声速:设置为横波声速(例如:钢中横波声速为3230m/s)。显示延迟:就是常说的“零偏”设置。点击(如图6所示),通过点击左键或右键,将“表面补偿”设置为激活状态(如图7、图8所示),点击,仪器将自动校准“零偏”。自动校准后的显示延迟将会自动修正为探头延迟,如图6所示。注:此处“表面补偿”为调节检测参数时所选用的入射角度(“激发设置”中所选取的调节检测参数的入射角度)在探头楔块中传播的延时,及探头延时,仪器自动校准“表面补偿”,即零偏后,显示延迟与“测量参数”中的探头延迟相同。“测量参数”中的探头延迟,当选定入射角度后,仪器自动计算生成,所以是不可修改的,调节的左键右键为灰色图标。如图9、图10所示。本次示例选择的入射角度为55°,探头延时为13.45us。图6图7图8图9图10抑制:设置为0%2、激发参数设置:增益:根据检测对象所需的检测灵敏度进行设置。激发模式:设置为单晶。脉冲宽度:主要用于优化脉冲回波信号。初始设置为探头频率周期的一半,将探头置于放置在被检工件或标准试块上,根据脉冲回波的信号质量,点击左键或右键进行微调。如图11所示。注:调节依据准则为:脉冲回波信号脉宽最窄且相对回波高度最高。本次示例选取的探头为5MHz-32晶片的相控阵探头,其脉冲宽度为T=1/f=1/5MHz=200ns图11激发等级:激发等级代表激发电压的大小,激发等级最高位12级,最高激发电压可达到400Vpp双极脉冲电压。注:激发等级的大小依据被检工件的厚度及被检工件的材料性质决定,依据相应标准进行选择。重复频率:一般≦(1500Hz~2000Hz)。注:重复频率与显示延时及声程有关,详细计算公式为:(1/PRF)≥[显示延时+(2×最大声程)/v]×6其中:PRF---重复频率V---材料声速6---安全系数最大声程=工件厚度/cos(检测所有到的最大入射角度)3、接收参数设置:增益:根据检测对象所需的检测灵敏度进行设置。滤波器:主要用于优化脉冲回波信号,提高信噪比。设置为的状态。如图12所示。低通滤波:初始设置为探头中心频率的0.5倍,将探头置于放置在被检工件或标准试块上,根据脉冲回波的信号质量,点击左键或右键进行微调。注:调节依据准则为:脉冲回波信号脉宽最窄且相对回波高度最高。本次示例选取的探头为5MHz-32晶片的相控阵探头。高通滤波:初始设置为探头中心频率的1.5倍,将探头置于放置在被检工件或标准试块上,根据脉冲回波的信号质量,点击左键或右键,进行微调。注:调节依据准则为:脉冲回波信号脉宽最窄且相对回波高度最高。本次示例选取的探头为5MHz-32晶片的相控阵探头。注:滤波器的低通和高通频率必须包含探头的中心频率。波形模式:设置为全波。图124、闸门设置:脉冲信号调节中有两个独立的闸门,闸门A与闸门B,设置方法相同。开启闸门均是为了读取闸门内脉冲回波信号的测量值,如声程、深度、表面距离等。本示例以闸门A为例进行功能讲解。如图13所示。增益:根据检测对象所需的检测灵敏度进行设置。门A开关:点击左键或右键,将闸门A设置为激活状态。门位A:设置A闸门起始点。门宽A:设置A闸门宽度。门高A:设置A闸门高度(占满屏高度的百分比)。图135、报警选项设置:用于自动化检测,一般情况下不使用。6、测量参数设置:增益:根据检测对象所需的检测灵敏度进行设置。测量数值:闸门覆盖范围内的脉冲信号的测量值。根据检测需要进行选择。s(A):A闸门所捕捉的信号距探头入射点的声程。a(A):A闸门所捕捉的信号距探头前端的水平距离。t(A):A闸门所捕捉的信号距探头入射点的深度。T(A):A闸门所捕捉的信号到探头入射点所用的时间。V(A):A闸门所捕捉的信号高于/低于闸门高度的dB数H(A):