Page 226 - 《应用声学》2024年第1期
P. 226
222 2024 年 1 月
1.00 [4] 周进节. 基于时间反转方法的超声导波检测设备研制及其应
用研究 [D]. 北京: 北京工业大学, 2012.
0.95 [5] Zhang J, Drinkwater B W, Wilcox P D. Comparison of
ultrasonic array imaging algorithms for nondestructive
0.90 evaluation[J]. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferro-
ܦԍ/Pa 0.85 [6] 徐娜, 周正干, 刘卫平, 等. L 型构件 R 区的超声相控阵检测
electrics, and Frequency Control, 2013, 60(8): 1732–1745.
0.80
方法 [J]. 航空学报, 2013, 34(2): 419–425.
Xu Na, Zhou Zhenggan, Liu Weiping, et al. Ultrasonic
0.75
phased array in inspection method for the corner of L-
0.70 shapeed components[J]. Acta Aeronautica et Astronautica
Sinica, 2013, 34(2): 419–425.
8 10 12 14 16 18 20 22
[7] 周正干, 王俊, 李洋, 等. 多层粘接结构的阵列超声检测评价
ງए/mm
新方法 [J/OL]. 北京航空航天大学学报: 1-12[2023-05-24].
图 11 偏转 68° 方向聚焦声场声压分布 Zhou Zhenggan, Wang Jun, Li Yang, et al. New method
for ultrasonic array testing and evaluation of multilayer
Fig. 11 Deflection direction 68° focused sound
bonded structures[J/OL]. Journal of Beijing University of
field sound pressure distribution Aeronautics and Astronautics: 1–12 [2023-05-24].
[8] 甘勇. 基于虚拟源的非规则分层介质超声后处理成像 [D]. 南
4 结论 昌: 南昌航空大学, 2019.
[9] 高世凯, 韩冬, 安宏庆, 等. 相控阵超声换能器延时法则可视
针对工业中相控阵超声检测圆柱类结构时延 化分析 [J]. 航天制造技术, 2018(5): 52–56.
Gao Shikai, Han Dong, An Hongqing, et al. Visualiza-
迟时间计算量大的问题,利用解析法对声束聚焦延 tion analysis of phased array ultrasonic transducer’s de-
迟控制时间进行了理论推导并进行仿真验证,建立 lay rule[J]. Aerospace Manufacturing Techology, 2018(5):
52–56.
了基于圆柱类构件特征和耦合介质特性的超声相
[10] Zheng Y F, Zhao X Y, Song S J, et al. Beam generating
控阵扫描成像的聚焦模型。基于换能器、耦合介质、 and sound field modeling of flexible phased arrays for in-
曲面的声学、材料特性和几何关系,利用声线模型 specting complex geometric components[J]. Wave Motion,
2020, 94(C): 102494.
和折射定律建立了耦合介质及被检构件的声速、构 [11] 周正干, 李洋, 周文彬. 相控阵超声后处理成像技术研究、应用
件表面曲率半径、阵列与曲面间的距离等关联的延 和发展 [J]. 机械工程学报, 2016, 52(6): 1–11.
Zhou Zhenggan, Li Yang, Zhou Wenbin. Ultrasonic
迟时间聚焦模型。利用该模型计算出延迟时间,对
phased array post-processing imaging techniques: a re-
各阵元激发超声波时间进行控制,进而实现扫描声 view[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2016, 52(6):
束的聚焦。本文以水和有机玻璃制楔块作为耦合介 1–11.
[12] 关山月, 汪小凯, 华林, 等. 航空机匣环件曲面结构超声全
质,对钢曲面的相控阵声束聚焦进行了仿真实验,结 聚焦检测与缺陷定量方法 [J]. 中国机械工程, 2023, 34(8):
果表明本文方案在计算效率上提升显著,同时声束 892–898.
Guan Shanyue, Wang Xiaokai, Hua Lin, et al. Ultra-
可以较理想地在指定位置实现聚焦,验证了本模型
sonic TFM inspection and quantitative method of defects
在计算效率上的优势与有效性。 for curved surface structures of aeroengine casing rings[J],
China Mechanical Engineering, 2023, 34(8): 892–898.
[13] Camacho J, Cruza J F. Auto-focused virtual source imag-
参 考 文 献 ing with arbitrarily shaped interfaces[J]. IEEE Transac-
tions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Con-
[1] 杜英华. 合成孔径聚焦超声成像技术研究 [D]. 天津: 天津大 trol, 2015, 62(11): 1944–1956.
学, 2010. [14] Lane C J L. The inspection of curved components using
[2] Fan C G, Caleap M H, Pan M C, et al. A comparison flexible ultrasonic arrays and shape sensing fibres[J]. Case
between ultrasonic array beamforming and super resolu- Studies in Nondestructive Testing and Evaluation, 2014,
tion imaging algorithms for non-destructive evaluation[J]. 1: 13-18.
Ultrasonics, 2014, 54(7): 1842–1850. [15] 姜学平, 王鹏, 韩庆邦, 等. 带斜楔相控声束偏转聚焦延时特
[3] 邓江勇, 陈振华, 董德秀, 等. 超声相控阵传感器阵元间串扰 性研究 [J]. 应用声学, 2016, 35(3): 219–224.
源分析及其隔离方法 [J]. 电子测量与仪器学报, 2022, 36(9): Jiang Xueping, Wang Peng, Han Qingbang, et al. Calcu-
132–139. lations of time delay-laws in phased array focusing ultra-
Deng Jiangyong, Chen Zhenhua, Dong Dexiu, et al. Anal- sound testing with inclined wedges[J]. Journal of Applied
ysis and isolation method of crosstalk between the ele- Acoustics, 2016, 35(3): 219–224.
ments in ultrasonic phased array transducer[J]. Journal [16] (美) 李斯特·W. 斯克姆尔·JR. 超声相控阵原理 [M]. 徐春
of Electronic Measurement and Instrumentation, 2022, 广, 李卫彬, 译. 肖定国, 主审. 北京: 国防工业出版社, 2017:
36(9): 132–139. 89–95.