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相控阵超声成像检测

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相控阵超声成像检测相关的资讯

  • 多层各向异性复杂型面航空/天复合材料结构相控阵超声成像检测
    以碳纤维增强树脂基(Carbon Fiber Reinforced Plastic, CFRP)为代表的先进复合材料,具有高比强度和比刚度、良好的耐疲劳和耐腐蚀、易于大面积成型等优点,正越来越广泛地代替金属材料用作航空/天飞行器主承力构件。受制造工艺复杂、服役环境严苛影响,CFRP容易产生材料退化,甚至分层、纤维褶皱、孔洞等缺陷,威胁结构服役安全。超声无损检测技术是实现制造质量控制和服役性能评估的有效手段,但却面临材料形状复杂、多层结构、弹性各向异性因素共同作用所致超声传播行为复杂的挑战。现有超声检测技术主要是面向声学特性较为简单的各向同性均质材料,直接沿用至CFRP结构时不可避免地存在超声信号混叠、信噪比低、成像质量差等问题。针对以上难题,中国科学院深圳先进技术研究院郭师峰研究员团队开展了系列创新性研究工作,为航空/天复合材料结构无损检测与评估提供了理论和技术支撑,包括:(1)提出了利用相控阵超声和完全非接触激光超声原位测量超声群速度分布的新方法,解决了各向异性复合材料力学性能原位、高精度测量难题,为材料强度及其退化程度定量评估提供技术支撑;(2)建立了定量描述复杂形状、多层结构、弹性各向异性对CFRP声学特性影响规律的理论模型,为复杂超声传播行为理论分析和超声成像算法研究提供可靠的模型基础;(3)提出了基于计算机科学最短路径搜索算法的声线示踪新方法,解决了高分辨率超声成像算法聚焦法则高精度计算难题,大幅提升缺陷检测灵敏度和定位/量精度。上述研究工作为航空/天复合材料结构无损检测与评估提供了理论和技术支撑。2024年9月11-12日,仪器信息网组织召开第三届无损检测技术进展与应用网络会议,邀请领域内科研、应用等专家老师围绕无损检测理论研究、技术开发、仪器研制、相关应用等方面展开研讨。期间,郭师峰研究员团队中的曹欢庆副研究员将作大会报告《多层各向异性复杂型面航空/天复合材料结构相控阵超声成像检测》,介绍上述研究工作。本次会议于线上同步直播,欢迎材料、机械、工程、无损检测等相关科研工作者、工程技术人员、科技企业人士等报名,参会交流!关于第三届无损检测技术进展与应用网络会议无损检测,即在不破坏或不影响被检测对象内部组织与使用性能的前提下,利用射线、超声、电磁、红外、热成像等原理并结合仪器对物体进行缺陷、化学、物理参数检测的一种技术手段,被广泛应用于航空航天、交通运输、石油化工、特种设备、矿山机械、核电、冶金、考古、食品等各个领域。为推动我国无损检测技术发展和行业交流,促进新理论、新方法、新技术的推广与应用,仪器信息网定于2024年9月11-12日组织召开第三届无损检测技术进展与应用网络会议,邀请领域内科研、应用等专家老师围绕无损检测理论研究、技术开发、仪器研制、相关应用等方面展开研讨,欢迎大家参会交流。会议链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/ndt2024
  • 知识课堂2| 全聚焦法改善相控阵超声成像!
    引言随着可提供全聚焦方式(TFM)功能的检测设备陆续进入到市场中,无损检测(NDT)行业也在经历着一个技术进步突飞猛进的重要时期。全聚焦方式(TFM)的出现标志着相控阵超声检测(PAUT)技术又向前迈出了重要的一步。然而,一些相控阵超声检测(PAUT)的从业人员可能仍然对全聚焦方式(TFM)及其与全矩阵捕获(FMC)的关系,以及常规相控阵超声检测(PAUT)和全矩阵捕获/全聚焦方式(FMC/TFM)处理之间的差异,感到困惑。这篇文章可使那些熟悉相控阵超声检测(PAUT)成像的检测人员对全聚焦方式(TFM)成像有个基本的了解。常规相控阵超声检测(PAUT)和全聚焦方式(TFM)的基本区别在相控阵超声检测(PAUT)和全聚焦方式(TFM)检测中,都使用一个多晶片探头,在被测样件中发射脉冲超声波,并记录回波随着时间而变化的轨迹(波形)。然后,这些波形被合成处理,以生成被测样件中反射体的图像。超声波图像可被视为由众多子图像(被称为帧)堆栈在一起而生成的图像。例如:相控阵超声检测(PAUT)中的扇形扫描是由一系列以不同角度采集到的A扫描(波幅对应时间)堆栈而成。在扇形扫描的定义中,单个A扫描的作用相当于帧。相控阵超声检测(PAUT)策略就是以尽可能快的方式处理这些帧,并实时显示和刷新总体图像。常规相控阵超声检测(PAUT)和全聚焦方式(TFM)之间的基本差别在于信号采集和帧处理的策略不同。常规相控阵超声检测(PAUT)成像为了演示在相控阵超声检测(PAUT)中采集帧的过程,这里我们使用一个S扫描作为示例。S扫描由众多单个的帧组成,这些帧对应于在工件中以不同角度采集到的A扫描。在采集过程中,一组晶片(被称为孔径)同时发射脉冲,并记录下声波的轨迹。延迟被应用到每个晶片,以使超声声束以所需的角度偏转,并在工件中期望的深度处聚焦。这样,每个帧就是由折射角度和聚焦深度而定义。因此,要采集的帧的总数量就是构成总体图像的不同角度的数量。相控阵超声检测(PAUT)的优点是只需要完成有限的采集量。向被测材料中发射的声束是不同单个发射器的声学波幅“物理求和”的结果,而接收声束则是由前端电子设备通过快速求和算法而获得的合成声束。因此,可以非常迅速地显示通过相控阵超声检测(PAUT)方法获得的图像。相控阵超声检测(PAUT)的缺点是所有帧都在一个恒定的深度上聚焦。位于聚焦区域之外的反射体会显得模糊不清,而且会比位于聚焦区域内的同等大小的反射体看起来更大些。全聚焦方式(TFM)技术可以解决这种显示分辨率的问题。全聚焦方式(TFM)的基本概念是在多个不同深度的聚焦线上显示波幅,换句话说就是不只在单一的深度线上聚焦,而是具有“随处聚焦”的特点,因此可以为聚焦区域内的任何位置生成高度清晰的图像。如果使用相控阵超声检测(PAUT)采集策略(获得每帧图像需要一次采集)生成全聚焦方式(TFM)图像,则所需的时间就会显著增加。生成一个全聚焦方式(TFM)图像所需的像素数量比生成一个S扫描所需的不同角度的数量高得多。例如:通过以100个不同角度进行扫查而获得的一个S扫描需要100次采集,而由100 × 100像素构建的全聚焦方式(TFM)图像则需要10000次采集。为了避免这个采集数量过多的问题,我们可以使用另一种采集策略,这种策略是在后处理过程中计算出帧。这种采集策略需要一组对应于每个像素位置的聚焦法则,以及被称为全矩阵捕获(FMC)的一组原始基础波形。这样一来,基础波形会得到适当的延迟和求和处理,以在发射和接收过程中以合成方式生成超声声束,并在每个像素位置聚焦。因此,所生成的图像具有“随处聚焦”的特点。全矩阵捕获(FMC)可以获取探头所有成对(发射-接收)单个晶片所生成的所有波形。一般来说,要使用探头的整个孔径,因为对于某种特定的探头来说,这样可以获得最佳聚焦结果。在这种情况下,获得全矩阵捕获(FMC)数据所需的采集数量等同于探头晶片的数量。全矩阵捕获(FMC)收集到有关探头每个晶片之间声束传播的所有信息,包括被测材料表面的反射以及由缺陷引起的散射等信息。任何类型的相控阵超声检测(PAUT)图像都可以使用全矩阵捕获(FMC)数据重建,其中包括:扇形扫描、平面波成像(PWI)、动态深度聚焦(DDF)等。虽然全矩阵捕获(FMC)生成图像所需的采集数量与相控阵超声检测(PAUT)大致相同,但是要存储单个全矩阵捕获(FMC)数据集,却需要很大的存储容量、很宽的传输带宽,以及很强的处理能力。取决于所用设备的电子器件,获得全矩阵捕获/全聚焦方式(FMC/TFM)结果的速度可能会比相控阵超声检测(PAUT)更慢。以实验案例说明相控阵超声检测(PAUT)和全聚焦方式(TFM)图像的差异为了说明相控阵超声检测(PAUT)和全聚焦方式(TFM)成像之间的差别,我们在此介绍一个使用线性相控阵(PA)探头对钢块中垂直分布的几个相同的横通孔(SDH)进行扫查的设置。下面是OmniScan X3探伤仪使用相同的检测配置获得的相控阵超声检测(PAUT)S扫描(a)和全聚焦方式(TFM)图像(b)。在S扫描中,每帧图像都使用独特的20毫米聚焦深度获得(红色虚线代表聚焦深度)。处于聚焦区域内的几个横通孔(SDH)以相似的波幅和大小出现在图像中。与较短的聚焦深度相比,使用这种聚焦深度,可以获得更大的具有优质图像分辨率的区域,这也是图中几个横通孔都清晰可见的原因。位于聚焦深度以外较远的横通孔的图像会出现失真现象,且其波幅会大幅降低。因此要使所有横通孔获得更为一致的定量效果,需要使用不同的聚焦深度生成多个图像。在全聚焦方式(TFM)图像(b)中,超声声束在每个像素上聚焦。如您所见,图像中的每个横通孔(SDH)都很清晰鲜明,因此只需一个图像就可以准确地定量分布在更大深度范围内的横通孔。不过,我们可以观察到,位于电子聚焦能力所及的边限处的横通孔有横向失真的现象。这种失真情况是相控阵成像固有的问题,因此也会出现在全聚焦方式(TFM)图像中。探头正在进行全矩阵捕获(FMC)扫查比较相控阵超声检测(PAUT)扫描图与全聚焦方式(TFM)图像。全聚焦方式/全矩阵捕获(TFM/FMC)采集优势特性的总结全聚焦方式(TFM)和相控阵超声检测(PAUT)之间的主要区别在于构成图像的帧的性质和数量不同。在相控阵超声检测(PAUT)中,帧是一些1维信号或A扫描。后处理工作只包含前端电子设备对信号的实时求和操作,而且在处理的同时,会采集并呈现帧(图像)。与相控阵超声检测(PAUT)不同,全聚焦方式(TFM)的帧是来自每个像素坐标位置的聚焦声束的0维度数据点。因此,要处理的全聚焦方式(TFM)的帧的数量远多于相控阵超声检测(PAUT)的帧的数量。全聚焦方式(TFM)成像需要通过全矩阵捕获(FMC)方式采集数据,以在后处理过程中以合成方式生成聚焦声束。全聚焦方式(TFM)的主要优点是整个图像都以最佳分辨率显示,而相控阵超声检测(PAUT)图像仅在声束的聚焦区域中具有较高的分辨率。在使用全聚焦方式(TFM)进行检测时唯一值得注意的局限性是相控阵成像技术所带来的电子聚焦能力。
  • 【新品】钢研纳克推出棒材相控阵超声检测系统
    应用背景超声检测是目前应用最为广泛的无损检测技术,近年来随着电子技术的飞速发展,超声相控阵检测技术成为一个研究热点。与传统的常规超声波探伤设备相比,相控阵检测设备无需探头围绕管棒材进行高速旋转,大大简化探伤设备的机械结构;超声相控阵检测速度快,检测精度高 利用电子扫查和电子聚焦偏转,大大提高了缺陷的检出率和系统的分辨力,实现对棒材表面和内部全截面 壁的整体可靠检测。系统检测对象(1)棒材规格:Φ6~25/Φ20~80/Φ60~180 mm(检测范围可根据需求定制)。(2)长度:6~9m(根据需求定制)。(3)材质:碳钢、合金钢、轴承钢、弹簧钢、冷镦钢等。(4)检测标准和灵敏度:GB/T 4162、ISO 18563等相关标准。(5)凹面环阵探头:每个探头晶片数量128。(6)静态检测能力:Φ0.4/0.8/1.2mm平底孔深度(½, ¼D ),信噪比 12dB(7)动态检测能力:- Φ0.4/0.8/1.2/2.0mm平底孔(根据用户需求和材料确定)。- Φ0.2 ~ 0.5mm × 10mm横孔(100%棒材截面覆盖,无盲区);- 表面纵向刻槽10 × 0.1 × 0.1mm (L × W × H)。(8)盲区端部盲区:<30mm。近表面盲区:无。(9)误/漏报率:0%。(10)检测速度:可根据客户要求设计。扫查类型(1)线扫查:将同一聚焦法则顺次应用于不同单元组。(2)扇扫查:将不同聚焦法则顺次应用于同一晶元组,从而形成一个带有一定空间范围的扇型扫查区域。(3)深度聚焦扫查:不同于以往在单一聚焦深度上进行信号采集, DDF (Dynamic Depth Focusing动态深度聚焦) 通过一整套自动计算法则,同时将接收到的不同深度的声场信号进行拟合,并将所有拟合后的聚焦声场信息进行叠加。系统组成设备主要由传输辊道、压持装置、检测主机、自动控制系统和水循环系统组成。压持装置均为下压式,其下部有V型辊轮,上部为压轮,压轮起落由气缸驱动。压轮的下压和抬起动作由光电开关控制,自动识别棒材端部并执行压下和抬起动作,检测主机可实现侧拉出,便于快速换规格。图1:系统概述图2:设备照片设备特点(1)相控阵检测图形化显示,可同时拥有 A、B、C、S 扫描,缺陷显示直观明确。(2)相控阵电子旋转扫查代替机械运动扫查,结构简单检测稳定可靠。(3)相控阵检测易实现声束的偏转、聚焦和扫查,可配置多种检测模式及聚焦法则,检测灵敏度高。(4)模块式结构多路配置检测速度快,生产效率高的超声探伤系统。(5) 操作便捷、维护简单方便。图3:检测界面目前超声相控阵检测技术适合复杂结构件以及能实时成像等优点,已经适用于航空航天、汽车、石化、核电、轴承、压力容器等工业无损检测领域,如:管材、棒材、板材、车轮、盘环件等。附:钢研纳克无损检测业务介绍(1)无损检测钢研纳克无损检测事业部是经过CNAS认可的第三方实验室,具备特种设备综合检验机构资质和NADCAP资质等。能够提供各类无损检测服务,技术方法涵盖超声、射线、磁粉、渗透、涡流、漏磁等。目前拥有COMET 420KV射线机、工业CT/DR、GE/PAC水浸C扫、PVA超声显微镜、M2M超声相控阵仪器、10000A固定式磁粉探伤机、全自动荧光渗透线等高端无损检测设备,可为客户提供大厚度、高精度检测和内部结构分析。(2)无损校准钢研纳克是经过CNAS认可的第三方校准实验室,是目前国内拥有资质最全、能力范围最广的国家级无损检测校准机构之一,无损校准覆盖所有相关仪器、探头和试块,特别对相控阵仪器、TOFD仪器、在线自动化无损检测仪器等校准领域处于国内领先水平。作为国家冶金工业钢材无损检测中心挂靠单位,钢研纳克还承担对国内企业自动无损检测设备综合性能的测试、评价和认可业务。(3)自动/无损检测设备为冶金、石化、铁道、机械等行业的近200家企业上马建造了无缝钢管、焊管、钢棒、钢板、火车车轮等自动化超声、涡流、漏磁和磁粉探伤检测线或设备近500套。此外,还销售以涡流探伤仪、超声波探伤仪和电磁超声探伤仪为主的各类无损检测仪器1000余台。
  • 《相控阵超声法检测混凝土结合面缺陷技术规程》团标发布
    近日,中国工程建设标准化协会发布公告,根据中国工程建设标准化协会《关于印发的通知(建标协字〔2018〕015号)的要求,由上海市建筑科学研究院有限公司等单位编制的《相控阵超声法检测混凝土结合面缺陷技术规程》,经协会混凝土结构专业委员会组织审查,现批准发布,编号为T/CECS1056-2022,自2022年8月1日起施行。标准详细信息标准状态现行标准编号T/CECS 1056—2022中文标题 相控阵超声法检测混凝土结合面缺陷技术规程英文标题国际标准分类号91.010.01 建筑工业综合中国标准分类号 国民经济分类E4710 住宅房屋建筑发布日期2022年03月31日实施日期2022年08月01日起草人李向民 高润东 张富文 王卓琳 孙彬 姚利君 许海岩 薄卫彪 龙莉波 张东波 田坤 陈霞 陈宁 宋杰 孙静 许清风 黄科锋 马海英 赵勇 王建 刘华波 薛雨春 武猛 刘辉 李新华 李华良 郑乔文起草单位上海市建筑科学研究院有限公司、中国建筑科学研究院有限公司、中国二十冶集团有限公司、上海建科预应力工程技术有限公司、标龙建设集团有限公司、山东建科特种建筑工程技术中心有限公司、上海建工二建集团有限公司、上海建科工程咨询有限公司、上海中森建筑与工程设计顾问有限公司、上海劳瑞仪器设备有限公司、博势商贸(上海)有限公司、上海星欣科技发展有限公司、上海建科工程项目管理有限公司范围主要技术内容主要内容包括:总则、术语、检测仪器、现场检测、检测报告等。是否包含专利信息否标准文本不公开
  • 河工大胡宁教授获批重大仪器项目“多模态相控阵非线性超声检测仪”
    据河北工业大学网站消息,近日,由胡宁教授主持申报的国家重大科研仪器研制项目“多模态相控阵非线性超声检测原理及仪器研制”获得国家自然科学基金委员会批准立项(批准号:12227801),项目直接经费845万元。这是河北工业大学今年获批的又一项重大科研项目,也是河北工业大学近年来第二次获批重大仪器项目。“多模态相控阵非线性超声检测原理及仪器研制”项目面向增材制造航空发动机关键零部件中微裂纹和残余应力的可视化与智能化检测的重大需求,拟开发出高分辨力、高灵敏度、高效的多模态相控阵非线性超声检测仪器。仪器的特色体现在原创的多模态非线性超声相控阵探头上,涵盖多模态相控阵工作模式设计和机理研究、多模态超声探头设计与复合增材制造、多模态相控阵超声大数据获取及验证、基于大数据和深度学习算法的微裂纹与残余应力智能评价软件系统、多模态相控阵非线性超声仪器系统集成等五方面的研究内容与重点突破。包括复杂相控阵声场下微裂纹与残余应力特征评估、复杂微裂纹和残余应力的信号解耦、探头面投影微立体光刻-微滴喷射-电射流复合增材制造等三个关键技术难题。该项目将最终实现仪器在现场和远程两种工作模式下对早期微裂纹和残余应力的高精度检测与评价,确保增材制造航空发动机关键零部件的成形质量,为零部件的疲劳寿命和服役性能评估提供指导,助推我国超声无损检测仪器在基础原理、技术创新方面取得突破性进展,填补世界范围内非线性超声检测仪器空白。仪器系统简图
  • 我国超声波相控阵检测设备通过鉴定验收
    11月2日,国家质检总局在武汉组织有关专家对湖北省特种设备安全检验检测研究院和武汉中科创新技术股份有限公司承担的“超声波相控阵和衍射时差法(TOFD)自动检测设备和技术研究”项目进行鉴定后认为,该项目研发的设备产品具有自主知识产权,达到国际先进水平,将一改我国同类产品完全依赖进口的历史。   据介绍,超声波相控阵技术是一种先进的无损检测技术,也是超声检测的重要方法之一。我国相关研究起步较晚,基础尚很薄弱,目前国内超声波相控阵检测设备全部依赖高价进口。为开发具有自主知识产权的超声波相控阵检测设备和技术,并形成产业化,拓展产品线,打破国外对我国检测设备的垄断局面,进一步推广该技术的应用,提高我国超声无损检测技术水平,2008年,湖北省特种设备安全检验检测研究院在质检总局申请立项。   该技术属国家级新技术新设备研发项目,在航空航天、核电、机械制造、电力、石油化工、铁路等领域应用广泛,将创造出巨大的社会效益和经济效益。
  • 全聚焦和相位相干成像技术及与相控阵技术的比较
    为推动我国无损检测技术发展和行业交流,促进新理论、新方法、新技术的推广与应用,仪器信息网将于2023年9月26-27日召开第二届无损检测技术进展与应用网络会议。本届会议开设射线检测技术、超声检测技术、无损检测新技术与新方法(上)、无损检测新技术与新方法(下)四大专场,邀请二十余位无损检测领域专家老师围绕无损检测理论研究、技术开发、仪器研制、相关应用等方面展开研讨。9月27日上午,仪景通光学科技(上海)有限公司高级产品经理刘沛将于无损检测新技术与新方法专场(上)分享报告《全聚焦和相位相干成像技术及与相控阵技术的比较》,欢迎大家参会交流。参会指南1、进入第二届无损检测技术进展与应用网络会议官网(https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/ndt2023/)进行报名。扫描下方二维码,进入会议官网报名2、报名开放时间为即日起至2023年9月25日。3、会议召开前统一报名审核,审核通过后将以短信形式向报名手机号发送在线听会链接。4、本次会议不收取任何注册或报名费用。5、会议联系人:高老师(电话:010-51654077-8285 邮箱:gaolj@instrument.com.cn)6、赞助联系人:周老师(电话:010-51654077-8120 邮箱:zhouhh@instrument.com.cn)
  • 奥林巴斯出席中特协2021年首期超声相控阵培训班
    中特协2021年首期全国超声相控阵培训班本次活动如期举办,奥林巴斯特派无损检测专家刘沛先生,为参与考核的学员进行实操培训及演示。本次活动旨在加强特种设备检验检测行业与其他相关行业的沟通交流,扩大行业影响力和服务领域,展现行业凝聚力和技术能力。在本次奥林巴斯参与中国特种设备检验协会举办的2021年首期超声相控阵培训班,有20多位学员积极踊跃学习奥林巴斯的设备,培训内容包括设备的实际操作及数据分析判读。附:本次活动时间安排表
  • 干货| DGS相控阵铸锻件检测您知道多少?
    什么是DGS?DGS曲线是描述规则反射体的距离、回波高及当量大小之间关系的曲线;以横坐标表示实际声程,纵坐标表示规则反射体相对波高,用来描述距离、波幅、当量大小之间的关系曲线,称为DGS曲线。常规超声的DGS检测,以检测铸锻件为主,当然也可以使用DGS进行焊缝的探伤。DGS与DAC的主要区别DAC需要每个客户根据自己的情况、要求和试块,逐点自行绘制曲线。而DGS不需要客户逐点地自己绘制曲线,仪器通过计算碳钢中的声束衰减分布得出的曲线,并内置在仪器中,用户只需要调用DGS曲线即可得到与DAC曲线类似的评定曲线。每一个DAC曲线对应的只是一个当量尺寸的曲线,这样对于不同当量的检测要求,就需要制作大量对应当量的平底孔或者横通孔试块进行曲线绘制。而DGS针对的当量从0.5mm左右开始,一直到平面都有对应的曲线,因而经过校准后,可以直接给出相应的缺陷当量值。DGS曲线基于理想碳钢材料中的声束衰减进行的理论技术得出的,操作人员需要在检测过程中,根据实际情况调整衰减系数,以得到更加接近真实的衰减。而且需要注意的是DGS计算出的曲线未考虑材料衰减的影响。DGS设置只需要一个校准试块即可,无需大量的校准试块。相控阵DGS与常规DGS的区别常规DGS只有一个角度和一组声束,而相控阵DGS有多个角度或者多组声束,每个角度或声束都有DGS曲线,因而相控阵DGS的缺陷计算量更大。常规DGS一般0度探头使用平底孔校准,角度探头用横通孔校准。而相控阵扇形扫查由于是多角度扫查,一般以使用横通孔为主进行校准。常规DGS只能看波形判断缺陷,而相控阵DGS可以看到直观的扇形扫查图像,并判断缺陷的位置。MXU软件的4.4版本包含距离增益定量(DGS)方式,在使用OmniScan MX2或OmniScan SX探伤仪进行检测时,这个DGS方式可以简化检测过程。开发创建DGS1系列和A24 Atlas系列探头的目的是支持MXU软件4.4版本中的DGS功能。两种探头系列可以用在多种检测应用中,例如:对焊缝(包括接触空间有限的焊缝)、桥梁的销钉和螺栓,以及应力腐蚀裂纹的检测。在使用这些探头时,只需执行几个简单的步骤,就可以对软件进行设置,以完成符合规范的DGS检测。DGS1系列探头的特性• 检测较厚的表面:通过使用40°到70°的横波扇形扫查方式,对6.35毫米到19毫米厚的表面进行手动焊缝检测,这类被测样件包括对接接头、角接接头及T型接头。• 覆盖很宽的厚度范围:2.0 MHz和4.0 MHz探头具有这个特性。• 在狭窄的空间中工作:探头楔块组合件拥有较低的剖面,可用于接触式角度声束检测。• 熟悉的外壳类型:使用相控阵技术的标准AMR外壳。• 检测多种样件:可以检测焊缝、应力腐蚀裂纹(SCC)以及实心和空心的重型钢锻件。A24 Atlas系列探头的特性• 使用寿命长:可以更换、透明的防磨面延长了探头的使用寿命。• 覆盖很宽的厚度范围:2.0 MHz和4.0 MHz探头具有这个特性。扇形扫查增加了覆盖范围。• 检测多种样件:可以检测桥梁的销钉和螺栓,以及锻件。
  • 浙江特科院预算978.8万元采购工业CT、超声相控阵、硬度计等仪器设备
    浙江省特种设备科学研究院是我国成立最早的特种设备检验检测机构之一,承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场内专用机动车辆、客运索道、大型游乐设施等特种设备及安全部件的监督检验、定期检验、型式试验等,拥有各类仪器设备5千余台(套),设备总资产原值超3.8亿元。6月21日,浙江省特种设备科学研究院2024年第一批检验装备采购项目公开招标,预算978.8万元,采购工业CT数据三维可视化及分析软件、多功能超声高级成像算法开发验证平台、超声相控阵、TOFD检测仪、阵列式显微维式硬度计、超声干耦合自动爬行B扫描检测系统、超声测厚仪、里氏硬度计、恒温环境试验箱等仪器设备。 招标详情如下:一、项目基本情况项目编号:0625-24217614项目名称:浙江省特种设备科学研究院2024年第一批检验装备采购项目预算金额(元):9788000采购需求: 标项号标项预算设备名称数量是否允许进口是否专门面向中小企业标项1157.5万元工业CT数据三维可视化及分析软件1允许进口不专门面向LCR测量仪1精密阻抗分析仪1高带宽高采样率示波器1频谱分析仪1标项2188万元多功能超声高级成像算法开发验证平台1允许进口不专门面向标项3170万元超声相控阵2不允许进口专门面向中小企业TOFD检测仪2标项473万元阵列式显微维式硬度计1允许进口不专门面向标项5176.5万元超声干耦合自动爬行B扫描检测系统1测厚仪、里氏硬度计不允许进口,其余均允许进口不专门面向黑白光照度计2超声测厚仪11测厚仪6铁素体测定仪1可燃气体分析仪8黑光灯8涂层测厚仪4防爆对讲机6里氏硬度计10标项6111.9万元阀门噪声测试试验装置1不允许进口专门面向中小企业电梯层门耐火技术改进1层门静力测试加载装置3控制阀微小流量测试装置1螺纹轴线角偏差测量仪130T万能材料试验机油源夹具改造1标项7101.9万元动静态应变仪4不允许进口专门面向中小企业旋转磁场磁探仪8摄像式黑白光充电交流磁轭探伤仪2示波器1钳形电流表20多功能真空计2绝缘电阻表20数显推拉力计45接地电阻测试仪5对讲机10充电角磨机4金相分析软件1恒温环境试验箱(带耐温手套)1二、申请人的资格要求1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:标项1、2、4、5:无 标项3、6、7:专门面向中小企业采购项目,标项内设备的制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。3. 本项目的特定资格要求:无三、获取招标文件时间:/至2024年07月16日 ,每天上午00:00至12:00 ,下午12:00至23:59(北京时间,线上获取法定节假日均可,线下获取文件法定节假日除外)地点(网址):政采云平台线上获取方式:供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用,在获取采购文件菜单中选择项目,申请获取采购文件)售价(元):0四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点提交投标文件截止时间:2024年07月16日 09:00(北京时间)投标地点(网址):请登录政采云投标客户端投标开标时间:2024年07月16日 09:00开标地点(网址):无五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》(浙财采监(2022)3号)、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》(浙财采监(2021)22号))、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》(浙财采监(2022)8号)已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施,此前有关规定与上述文件内容不一致的,按上述文件要求执行。2. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》(浙财采监(2021)22号)文件关于“健全行政裁决机制”要求,鼓励供应商在线提起询问,路径为:政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑,路径为:政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的,可在线提起投诉,路径为:浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。3. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的,可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日(公告期限届满后获取采购文件的,以公告期限届满之日为准)起7个工作日内,对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑,对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。4. 其他事项:(1)供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加同一合同项下的投标。(3)为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。(4)本项目不收取投标保证金。(5)本项目执行促进中小企业发展(监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业)、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。七、对本次采购提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系1. 采购人信息名称:浙江省特种设备科学研究院地址:杭州市凯旋路211号项目联系人(询问):陈响红项目联系方式(询问):0571- 86026181质疑联系人:肖凯质疑联系方式:0571-858245322. 采购代理机构信息名称:浙江省国际技术设备招标有限公司地址:杭州市凤起路334号同方财富大厦14层传真:0571-85860230项目联系人(询问):杨晴、李良君项目联系方式(询问):0571-85860257质疑联系人:孙荣质疑联系方式:0571-858602703. 同级政府采购监督管理部门名称:浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)地址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室(快递仅限ems或顺丰)联系人:朱女士、王女士监督投诉电话:0571-85252453政策咨询:何一平、冯华,0571-87058424、87055741预算金额未达100万元的采购项目,由采购人处理采购争议。若对项目采购电子交易系统操作有疑问,可登录政采云(https://www.zcygov.cn/),点击右侧咨询小采,获取采小蜜智能服务管家帮助,或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话(人工):汇信CA 400-888-4636;天谷CA 400-087-8198。附件信息:特检院2024年第一批检验装备采购-招标文件-0620-发布稿.doc
  • 深圳先进院开发出相控阵全息声镊在体操控细胞新技术
    “隔空取物”是人类的梦想。这种科幻超能力现被超声科技实现并可望用于治病救人。近日,中国科学院深圳先进技术研究院研究员郑海荣团队开发出一种相控阵全息声镊操控技术,在生物体及血流中实现了对含气囊细菌群的无创精准操控和高效富集,在动物模型中实现了肿瘤靶向治疗应用。相关研究成果以In-vivo programmable acoustic manipulation of genetically engineered bacteria为题,发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。该相控阵全息声镊系统基于高密度面阵列换能器产生可调谐三维体声波,通过对空间声场在活体血管内等复杂环境中的时空精准调控,在活体血管内等复杂环境中操控了含气囊细菌团簇,使其精准地移动到目标区域并发挥治疗功能,有望为肿瘤的靶向给药和细胞治疗等提供理想手段。光、声、电、磁等经典物理手段是实现“隔空取物”非接触操控物体的可能途径。光镊操控技术于2018年获得诺贝尔物理学奖,在微纳尺度颗粒操控上展示出精准优势,但存在对非透明生物体穿透深度有限的问题;磁镊一般需要磁性颗粒的结合,易导致细胞活性受影响。相较而言,基于高频声波梯度声场设计的声镊技术是一种通过声波与目标物体相互作用产生辐射力以实现非接触操控物体的方法,在非透明生物体系中具有作用力大、穿透性强、操控通量高等优势。基于空间体波的相控阵全息声镊具有声场时空动态调控能力且实验架构灵活,是生物体等复杂环境内实现对目标进行靶向操控的理想手段。      郑海荣带领的深圳先进院医学成像团队,经过十多年声操控技术积累,基于超声辐射力作用原理,利用高密度二维平面阵列和多通道可编程电子系统,结合空间声场调制、超声成像和时间反演算法,提出并构建了可编程相控阵全息声镊理论、技术和仪器体系,为生物体等复杂环境下的精准声操控奠定了基础(图1)。该团队分析不同声对比系数粒子受到的声辐射力,完成初步的理论验证;模拟活体组织环境,利用时间反演矫正声波畸变,构建复杂环境中精准声操控的模型;交替发射超声成像与操控脉冲,实现非透明介质中超声成像实时引导的三维声镊。该团队继续在相控阵全息声镊领域深耕,推动了二维高密度超声阵列的微型化以及融合显微成像,初步实现了细胞、微生物等的离体三维声操控验证,进一步结合基因编辑等技术,推进了可编程相控阵全息声镊在各领域的关键应用。该工作推动相控阵全息声镊高精度高通量操控技术取得了生物医学应用的突破,实现了在体声操控细菌对于实体肿瘤的靶向治疗(图2)。     从理论研究层面,该团队提出了复杂声场环境中声辐射力离散表达与计算理论,解决了复杂声场的任意结构微粒受力量化表征的问题,并探究了复杂环境中空间声场作用下操控目标的动力学行为。从工程研发层面,该团队通过长期的技术探索与积累,攻克了高密度声镊换能器研发中声场设计和制造工艺等难题,研制了二维高密度超声换能器阵列,利用全息元素构建和时间复用的方法,结合多通道高精度时间反演超声激励,实现了强梯度声场生成和复杂声场的时空动态调控。从生物医学应用层面,该团队利用基因编辑技术,在细菌细胞中产生了亚微米气体囊泡,提升了细菌的超声敏感性,增强了其受到的声辐射力,使得含气囊细菌可以克服流体拉力,驱使它们在焦点区域聚集形成团簇(图3)。     当工程菌被聚集成团簇后,通过电子控制声束沿着预设可编程的轨迹移动,如在分叉微流腔中的细菌团簇可以选择性地通过分叉口,或在无边界条件下沿着字母A形进行移动,或同时操控两个团簇沿着矩形路径移动。整个团簇的轨迹与预设路径匹配。利用全息声元素构架法,阵列可以产生具有不同拓扑电荷的聚焦涡旋。当预设的拓扑荷数发生变化时,含气囊细菌团簇所显示的涡旋场模式随之发生变化。由于角动量的存在,团簇可以围绕涡旋中心连续旋转。     生物体组织结构复杂易引起声波畸变,且高速血流的存在阻碍了血管内的声操控。该团队结合相控阵全息声镊与显微成像,构建动物模型,实现了在活体动物水平通过电子控制声束对含气囊工程细菌进行可编程操控。在小鼠尾静脉注射工程菌后,该研究利用小鼠透明背脊皮翼视窗模型进行观察,打开相控阵全息声镊,使得工程菌在声束焦点处聚集。研究通过对含气囊工程菌和普通大肠杆菌分别在小鼠背部浅表血管中进行声捕获比较发现,只有含气囊工程菌可以被捕捉在聚焦声束中心,并在血管中形成簇状。进一步,研究在不同直径的血管也尝试对含气囊工程菌进行声捕捉。进一步,通过电子偏转声束,研究实现了含气囊工程菌的体内声操控。在声镊操控下,含气囊工程菌可以沿着血管前后移动,还可以选择性地穿过血管分叉。声镊可以同时操控两个工程菌团簇在同一条血管中,将其彼此靠近或远离。上述研究表明,相控阵全息声镊系统操控含气囊细菌团簇的运动可严格按照程序设置进行,展示出优异的时空操控精度,使这些细菌能够逆流或按需流动到活小鼠的预设血管中。     进一步,高通量相控阵全息声镊操控技术可以显著提高肿瘤中工程细菌的聚集效率,并结合细菌的肿瘤杀死活性,抑制了肿瘤的生长速度,延长了荷瘤小鼠的生存期(图4)。     本研究证明了相控阵全息声镊仪器系统可以作为活体内非接触精准操控细胞的新工具。以相控阵全息声镊为手段,功能细胞及细胞球为载体,在免疫细胞治疗、组织工程、靶向给药等方面颇有应用前景。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院和深圳市科技创新委员会等的支持。 图1.相控阵全息声镊系统示意图(Research,2021)图2.相控阵全息声镊系统在体操控细胞示意图(Nature Communications,2023)     图3.声聚集基因编辑细菌和普通细菌对比图4.声操控基因编辑细菌治疗肿瘤实验
  • 强势进化!OmniScan X3相控阵探伤仪将通过软件升级实现远程控制
    备受用户青睐的omniscan x3相控阵探伤仪,因其性能强大、结果可靠、使用便利等诸多特性,被广泛认为是便携式相控阵超声检测(paut)的标杆性设备,为各类生产安全、设备检测等领域提供了坚实保障。而对于使用focus px数据采集单元对焊缝进行相控阵和衍射时差(tofd)检测的工作人员来说,weldsight软件不仅有助于优化缺陷探测,而且还可以减少检测所需的时间,从而可降检测的总体成本。 此次,通过weldsight的软件更新搭配omniscan x3上安装weldsight remote connect app,omniscan x3将实现重大使用体验的飞跃。本次升级在已经具备符合iso、api、asme和类似制造规范和工作程序的工具和特性之外,还会带来如下出众特性:远程控制通过软件升级,pc端安装的weldsight软件,并将weldsight remote connect app下载到omniscan x3相控阵探伤仪中,用户借助电脑中的weldsight软件控制仪器,执行检测中的每个步骤。由于omniscan x3探伤仪的数据可被立即传输到weldsight计算机,因此节省了从采集到分析的各个环节的时间。 远程控制功能使探伤仪与软件的结合相得益彰,打造出一种高效率、高性能、高性价比的便携式检测解决方案。这种解决方案不仅为制造商提供了创建定制设备布局的灵活性,优化了超大工件中新造焊缝的检测,还可以进行非常复杂的配置,使用多个组和探头、扫查器及显示器,大幅提高探伤仪的覆盖范围和可视化程度。 更灵活 为了进一步提高扫查计划的灵活性,weldsight软件还提供一个集成的es beamtool选项,将有关制造代码和各种焊缝和工件特性的参数纳入其中,更快完成设置流程 weldsight tcg带来了出色的校准速度和可重复性,包括同时或连续点创建、12位振幅分辨率和400%饱和极限。 支持焊缝检测数据的3d显示对于腐蚀检测,可自动分析缺陷的位置和大小,并生成列表 而针对上述的功能升级,可以使一些对于采集数据集数据监控有便携性要求的行业,拥有更为高效的工作流程。weldsight远程控制为制造商享用高生产效率、即需即用的焊缝检测解决方案铺平了道路:他们既可以利用omniscan x3探伤仪强大的pa、ut和tofd数据采集功能,又可以使用weldsight软件的先进功能和可定制的用户界面。 相关应用 客户可使用omniscan x3进行便携式操作,当需要在系统集成的作业时,可将omniscan x3作为采集核心,如压力容器和风力涡轮机叶片等超大金属部件的检测,必须根据严格的国际标准对新制造的焊缝进行检验。检测“瓶颈”会使生产放缓,延误时间可长达数月。该解决方案有助于制造商遵守管制新制造焊缝的国际标准,同时还可使检测与生产保持同步。 压力容器及管线 高级相控阵(pa)检测技术在代替射线成像技术,根据asme、iso及类似的制造规范,对管道和容器的焊缝进行检测时,具有很多优势。配备有weldsight软件的奥林巴斯远程控制omniscanx3解决方案,可以使用1维相控阵探头、tofd 探头和dla\dma相控阵探头,对包括带有堆焊层的管道和异种金属焊缝在内的各种奥氏体材料进行检测。 风塔的建造对风塔焊缝进行的符合iso、aws和类似的制造规范的高速自动pa和tofd检测可以取代手持探头对风塔焊缝进行的手动ut检测。奥林巴斯的自动pa和tofd解决方案可以对风塔焊缝各种类型的坡口进行可靠的检测,其中包括需要使用独特的探头和特殊的扫查计划对过渡焊缝和垂直焊缝坡口的厚度进行的测量。 左右滑动查看应用液化天然气箱罐的制造 在制造液化天然气(lng)箱罐时,使用奥林巴斯相控阵解决方案对箱罐焊缝进行符合api及类似的制造规范的检测,是一种可以替代射线成像和常规ut检测的更具优势的检测方式。这种基于weldsight软件的解决方案不仅提高了检测效率,还可进行实时分析,而且奥林巴斯的dla相控阵(pa)探头可以对低温储罐上常见的(奥氏体9%镍壳焊接i625合金)异种金属焊缝进行有效的检测。软件下载:weldsight下载:weldsight remote connect:
  • 一文掌握超声无损检测技术及行业市场现状
    关于超声无损检测技术1929年,前苏联科学家索科夫率先提出利用超声波穿透物体去探测内部缺陷和结构,建立了早期的超声波成像系统。20世纪60年代,超声检测技术已经成为有效而可靠的无损检测手段,并在工业探伤领域得到广泛应用。进入20世纪90年代,超声无损检测仪器的数字化和电子计算机技术的快速发展催生了超声检测新技术的开发,超声衍射声时技术(TOFD)和相控阵技术(PA)等科技创新方法不断涌现,使得超声检测结果可以进行数据追溯。从技术原理来看,人们能够听到声音是因为声波传到了我们的耳内,声波的频率在20HZ~20,000HZ,频率低于或超过上述范围时人们无法听到声音,频率低于20HZ的声波称为次声波,频率超过20,000HZ的声波称为超声波。声波、次声波、超声波都是机械波,有声速、频率、波长、声压、声强等参数,在界面也会发生反射、折射。机械波在材料中能以一定的速度和方向传播,遇到声阻抗不同的异质界面(如缺陷或被测物件的底面等)就会产生反射、折射和波形转换。这种现象可被用来进行超声波探伤。 传统超声检测采用脉冲法进行检测,高压发生器发出的电压施加在探头上,由于压电效应的存在探头发射出超声波脉冲,通过声耦合介质(如机油或水等)进入材料并在其中传播;遇到缺陷后,部分反射能量沿原途径返回超声探头,超声探头又将其转变为电脉冲,经仪器放大而显示在显示端的荧光屏上。根据缺陷反射波在荧光屏上的位置和幅度(与参考试块中人工缺陷的反射波幅度作比较),即可测定缺陷的位置和大致尺寸。脉冲回波探伤法通常用于锻件、焊缝等的检测。可发现工件内部较小的裂纹、夹渣、缩孔、未焊透等缺欠。被检测物要求形状较简单,并有一定的表面光洁度。为了成批地快速检查管材、棒材、钢板等型材,可采用配备有机械传送、自动报警、标记和分选装置的超声探伤系统。近年来,超声无损检测仪器的数字化和电子计算机技术的快速发展催生了超声检测新技术的开发,超声相控阵技术(PAUT)逐渐成为无损检测行业主要技术发展趋势,应用范围得到了不断推广,传统的常规脉冲回波超声技术正逐渐被超声相控阵技术和全聚焦技术等替代。超声相控阵技术是借鉴相控阵雷达技术的原理发展起来,起先应用于医学领域,最初系统的复杂性、固体中波动传播的复杂性及成本费用高等原因使其在工业无损检测中的应用受限,随着电子技术和计算机技术的发展,超声相控阵技术逐渐用于工业无损检测,尤其是在核工业与航空航天领域取得了很多技术上的突破,并越来越广泛地应用于锅炉、压力容器、轨道交通、航空航天的无损检测。常规的超声检测通常采用一个压电晶片来产生超声波,一个压电晶片只产生一个固定的声束,其声束传播是预先设定的,在固定材料中不能变更;超声相控阵技术则采用了多个压电晶片,这种晶片排列称为阵列,阵列中的每一个晶片称为阵元,阵列晶片组辐射的总能量形成超声束。通过控制阵列中各阵元的激励(或接受)脉冲的时间延迟,改变由各阵元发射(或接受)声波到达(或来自)物体内某点时的相位关系,实现聚焦点和声束方面的变化,达到检测的目的。关于超声无损检测市场根据市场咨询机构Markets and Markets研究报告显示,2018年全球无损检测市场(NDT)容量约为83亿美元,预计到2024年全球市场规模将达到126亿美元,其中超声检测将占据最大比例的市场份额。2016年超声检测(UT)市场容量为24.4亿美元,预计2022年超声检测市场规模增长至39.3亿美元,2016年至2022年的年复合增长率为8.3%。(数据来源:Markets and Markets)当前美国是超声无损检测市场消费额最高的国家,2015年约占全球无损检测仪器市场的35.6%;其次是欧洲,占据了整个市场容量的26.5%左右。近年来,由于亚太地区基础设施的快速发展和制造业自动化水平的持续提升,中国、印度、日本和韩国等国家已经成为全球无损检测市场的主要增长区域,约占整个市场容量的24.2%。(数据来源:Markets and Markets)随着我国传统产业的转型升级,新兴行业保持高速发展,新材料、新结构和新工业不断涌现,对无损检测行业提供持续发展机遇。与此同时,虽然国内企业总体水平和综合实力有了很大程度的提高,在无损检测基础理论、技术开发、仪器设计和研制及产品应用等方面都已在世界占有重要一席。但在一些高端无损检测仪器制造方面,与欧美等发达国家仍存在一定差距,如在全聚焦相控阵超声检测的应用领域方面,仍然大量采用进口的国际品牌。根据中国海关统计相关数据,2017 年至 2020 年我国进口的无损检测设备(不包含探头和配件)情况如下:从上表可以看出,受超声波探伤检测仪进口额逐年快速上升的影响,我国无损检测设备近年来进口额呈持续上升趋势,其中超声波探伤检测仪进口额占无损检测设备的比例总体逐年上升,2017年至2020年的占比分别为43.68%、45.28%、50.66%和 46.98%。具体从超声无损检测仪来看,根据中国海关统计相关数据,2017年至2020年,我国超声波探伤检测仪(海关编码:90318031, 不包含探头和配件)进口金额分别达48,928.02万元、68,534.43万元、83,382.45万元和 69,819.16万元,进口额总体逐年快速上升,国产进口替代市场空间广阔。关于超声无损检测仪器企业总体而言,目前专门从事超声无损检测仪器研发、生产和销售的公司相对较少,国外主要以奥林巴斯、美国贝克休斯、英国声纳、美国捷特、法国M2M等为主,国内则包括汕超研究所、超声电子、中科创新、多浦乐等。奥林巴斯(Olympus Corporation)成立于1919年,是一家全球性的世界精密光学技术企业,业务领域包括映像领域、医疗领域和生命科学领域等。目前已在日本东京证券交易所、德国慕尼黑证券交易所、柏林证券交易所和美国OTC市场等多地上市,股票代码均为OOPT。奥林巴斯旗下的无损检测子公司(Olympus NDT)可为用户提供品类齐全的超声/涡流探伤设备系列产品,具体包括探伤仪、手持测厚仪、探头、棒材和管材检测系统、NDT系统的仪器设备和工业扫查器。据奥林巴斯2019年4月至2020年3月财年报告,其无损检测设备全球市场占有率为30-40%,竞争对手为贝克休斯。贝克休斯(Baker Hughes)成立于1982年,为全球石油开发和加工工业提供产品和服务的大型企业。贝克休斯系纽约证券交易所上市公司,股票代码为BKR。2016年,通用电气(GE)将其下属油气业务部分(含检测技术公司GE Inspection Technologies)与贝克休斯合并,成为全球第二大油服企业。贝克休斯为无损检测全球领导者,提供优质的无损检测解决方案和服务,其产品包括超声检测设备、涡流检测设备、射线照相系统和高清远程视觉检测等。 英国声纳(Sonatest)成立于1958年,在超声产品无损检测设备及附件的制造和生产都处于全球领先地位,具体产品包含超声波探伤仪、测厚仪、相控阵探伤仪和探头等,主要适用于高衰减材料检测、焊缝、腐蚀检测、大锻件、大铸件、高衰减和非金属材料探伤。英国声纳的下游客户包括波音公司、空中客车、壳牌石油、E.ON电网和网络铁路等国际知名企业。美国捷特(Zetec)始于1968年,是美国罗珀科技公司旗下的子公司,是全球无损检测解决方案的领军企业之一,在加拿大魁北克市设有全球工程和制造中心,并在美国西雅图设有公司总部。美国捷特无损检测产品可以分为超声检测和涡流检测两大系列,具体包括超声检测仪器/软件/检测探头和楔块和涡流检测设备/软件/探头等产品种类,下游客户覆盖电力行业、石油和天然气行业、航空航天、汽车制造、军工、铁路以及重工业和制造业。法国M2M为国际知名数字超声相控阵与涡流设备设计与制造商,由法国原子能委员会(CEA)于2003年设立,总部位于法国巴黎,2008年被Eddyfi Technologies收购。Eddyfi Technologies为世界知名NDT检测科技公司,致力于为航空航天、能源、采矿、发电和运输行业等提供检测设备、软件、传感器等多 元化服务。汕超研究所成立于1982年,位于广东省汕头市。汕超研究所主营业务为医用超声显像诊断系统、医用X射线影像系统、无损检测设备等的研发、生产和销售,是国内医用超声诊断设备领域的知名企业。超声电子成立于1997年,是以电子元器件及超声电子仪器为主要产品的高新技术企业,主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器的研制、生产和销售。超声电子为A股上市公司,股票代码000823,2020年营业收入51.69亿元,其中超声电子仪器的销售额为6,413.85万元。超声电子创建的“汕头”牌系列产品,能够提供丰富多样的医用超声诊断系统和无损检测设备。中科创新成立于2003年,位于湖北武汉市,公司产品主要包括便携式超声波探伤仪和多通道自动化检测设备,并可以为特殊市场用户提供量身定制的个性化服务,一直致力于为钢铁、机械装备制造、特种设备、石油化工、轨道交通、航空航天、船舶制造、电力能源等行业提供超声波无损检测应用解决方案和技术服务。多浦乐成立于2008年,聚焦无损检测设备的研发、生产和销售,致力于为客户提供超声无损检测专业解决方案及检测仪器产品,属国家认定的高新技术企业之一。多浦乐是国内首家推出高性能超声相控阵检测设备的企业,Phascan超声相控阵检测仪于2014年被评为国家重点新产品,并于2017年成为首台中国特检院举办相控阵超声培训所使用的国产检测设备,亦为首台经过中国特检院测试认证的超声相控阵检测设备。多浦乐2020营业收入1.28亿元。
  • 【风电检测】相控阵探伤仪和工业内窥镜给你一套“组合拳”
    研讨会邀请研讨会简介:在中国目标完成碳中和的情况下,全国都在节能减排,发展可再生能源。风力发电也仅次于火电和水电,成为全国第三大电力来源。风电机组中,风电齿轮箱所占成本比例较高,也是比较容易出现故障的部分,风电机组运行的时间越长,齿轮箱的故障也会越来越频繁,需要运维单位进行定期的检查和维护,而无损探伤检查被认为是最行之有效的方法。奥林巴斯便携式工业内窥镜以及相控阵探伤仪具有较多优势,可以有效检查各类风电相关装置及设备。奥林巴斯将会有两名讲师出席,为大家进行分享。时间:6月18日 14:00平台:北极星电力网讲师简介:刘沛奥林巴斯(北京)销售服务有限公司NDT产品应用经理专精行业:风电、石油化工、航空等行业程业杰奥林巴斯(北京)销售服务有限公司工业内窥镜应用工程师专精行业:汽车、风电、核电等行业
  • “2023 EVIDENT杯超声检测技术优秀论文评选”一等奖:在役井口阀内部阀杆腐蚀的相控阵超声检测
    为追踪无损检测超声领域的最新发展动态,推动无损检测技术的创新与进步,加强同行之间的交流与合作,由《无损检测》编辑部主办,Evident公司冠名的“2023 EVIDENT杯超声检测技术优秀论文评选”活动已经于2023年在沪顺利举行。本次评选中,依旧涌现了诸多精彩论文,我们将选择其中的获奖作品,与大家一同分享。以下为本次活动一等奖获奖论文:
  • 2023中国机械工程学会无损检测分会超声检测大会通知
    各有关单位及同行学者、专家:2023’中国机械工程学会无损检测分会超声检测大会定于2023年5月12日-14日在山东省济宁市举行。本次大会将继续坚持往届大会的宗旨,交流超声检测技术的最新思想,展示超声检测领域的最新成果,洞察国际超声检测领域的最新动向,促进超声检测技术的进步与创新。在过去的两年期间,2021超声检测大会因故几经延期,未能举行,各位专家学者始终对大会投入了热诚的关注和支持。本次大会将保持2021超声检测大会的既定日程,邀请知名专家做专题报告,并安排多个分会场进行论文交流,同时举办仪器展览。热烈欢迎国内外超声检测学者、专家、研究人员、技术人员积极投稿和参会,并欢迎超声检测设备器材生产销售企业和研发机构展示仪器产品。一、主办单位中国机械工程学会无损检测分会二、协办单位北京理工大学北京航空航天大学南昌航空大学北京工业大学广东工业大学中国科学院声学研究所中国航发北京航空材料研究院中国航天科技集团有限公司无损检测工艺技术中心内蒙古北方重工业集团有限公司中国铁道科学研究院集团有限公司中国特种设备检测研究院中国宝武上海金艺检测技术有限公司中国船级社实业有限公司武汉中科创新技术股份有限公司汕头市超声仪器研究所股份有限公司ASNT北京分部三、承办单位山东瑞祥模具有限公司硕德(北京)科技有限公司四、会议赞助商山东瑞祥模具有限公司武汉中科创新技术股份有限公司广东汕头超声电子股份有限公司苏州聚友保利检测科技有限公司北京邹展麓城科技有限公司五、大会特邀报告报告题目报告人中国超声检测技术发展路线图卢超教授,南昌航空大学先进超声检测技术及其应用周正干教授,北京航空航天大学低应力制造技术徐春广教授,北京理工大学超声多波聚焦与成像检测技术张碧星研究员,中国科学院声学研究所金属材料热老化磁声复合检测与评估方法研究刘增华教授,北京工业大学六、分会场主题序号分会主题分会主持人1超声波理论卢超、张碧星、宋波2超声传感器与仪器王子成、谢晓宇3超声导波检测刘增华、李卫彬4相控阵超声周正干、纪轩荣、高翌飞5材料性能超声表征潘勤学、林莉6在役状态监测胡斌、香勇7超声检测技术应用陈颖、王海岭、高东海、何方成七、注册与投稿1. 参会人员参与大会学术活动可有3种形式: a. 投递论文全文,稿件审核后制作电子论文集,并在会议期间安排口头报告; b. 仅提交摘要做口头报告,不投递论文全文; c. 仅参会不投稿且不做报告。2. 无论何种形式参会均应首先在超声检测大会网页(http://www.utndt.com)上注册(点击“注册与投稿”)。需投论文或做报告的统一在该网页上提交论文或报告摘要,提交时作者自行选择分会场并注明口头报告的意愿。论文格式见附件1。投稿截止日期为2023年4月10日。提请注意:已经注册过2021超声检测大会的人员,如参加2023超声检测大会,仍需重新注册并重新投稿(可以将原论文或摘要重新提交)。大会注册与投稿也可扫描以下二维码直接进入网页:3. 会议期间,将在会议手册中提供论文摘要。论文全文在超声检测大会网页(http://www.utndt.com)上发布,部分优秀论文将被推荐在《无损检测》杂志发表。口头报告的作者均可得到大会赠与的一份精美纪念品。4. 所投稿件必须通过投稿人所在单位的保密审查,所有投稿论文视为作者已经完成保密审查工作。八、仪器设备展览本次大会设有专门的仪器设备展厅,展厅布置图和展商名录见附件2,欢迎大家前来参观。九、会议收费1. 会务费:1800元/人;学生 1000元/人。食宿费用自理。仪器展览展台费:8000元-12000元。2. 为减少报到注册的时间,建议会务费、展台费、赞助费尽可能预先付款,付款时请注明济宁超声检测大会(会务费、展台费、赞助费)。汇款账号信息如下:名称:清研华测(北京)检测技术有限公司开户银行:中国农业银行股份有限公司北京北苑支行银行账号:11230701040010774也可扫描以下二维码付款:3. 大会将统一开具“会务费”电子普通发票,在大会报到处现场扫码提交发票申请。十、酒店住宿信息本次大会在山东济宁举行,参会人员需提前自行预订酒店,预订方式为在网页(http://www.utndt.com)下载所选酒店的住宿登记表,按其中要求填写信息提交相应酒店邮箱,并付首日房费。会议协议酒店信息如下:1. 济宁富力万达嘉华酒店(主会场)地址:山东省济宁市任城区太白东路59号电话:0537-3208888联系人:杨丹丹18053759520房价:豪华大床房480元/间(含双早)豪华双床房480元/间(含双早)2. 济宁名雅经纬大饭店地址:中国山东济宁市环城北路1号电话:0537-3160888 联系人:张茂龙 13012609578房价:套房398元/间(含双早) 豪华单间278元/间(含双早)豪华标间278元/间(含双早)行政单间180元/间(含双早)行政标间180元/间(含双早)3. 济宁广电精品酒店地址:济宁市任城区常青路9号电话:0537-6565777/6565799联系人:周经理15653728786房价:商务标准房240元/间(含双早)商务大床房220元/间(含双早)十一、会议报到报到时间:2023年5月12日报到地点:济宁富力万达嘉华酒店,济宁市任城区太白东路59号接机接站:会议将根据需要在高铁曲阜东站、济宁北站和济宁机场安排接机接站,有需要的请联系万海涛 (13583708833)。十二、联系方式联系人:潘勤学 13716096968(论文和报告)香 勇 13910787225(参展和缴费)史亦韦 13901075470徐春广 13701099129万海涛 13583708833(会务和接待)
  • “2023 EVIDENT杯超声检测技术优秀论文评选”二等奖:奥氏体不锈钢管对接焊缝的相控阵检测
    为追踪无损检测超声领域的最新发展动态,推动无损检测技术的创新与进步,加强同行之间的交流与合作,由《无损检测》编辑部主办,Evident公司冠名的“2023 EVIDENT杯超声检测技术优秀论文评选”活动已经于2023年在沪顺利举行。本次评选中,依旧涌现了诸多精彩论文,我们将选择其中的获奖作品,与大家一同分享。以下为本次活动二等奖获奖论文:
  • 2021中国超声检测大会将于2022年8月13-15日山东济宁举行
    2021中国超声检测大会2022年会议通知各有关单位及同行学者、专家:因新冠疫情一再延期的2021中国超声检测大会将于2022年8月13日-15日在山东省济宁市举行。请各位已注册的超声检测学者、专家、研究人员、技术人员、学生以及超声检测设备展商做好参会准备,并欢迎其他关注本次大会但2021年尚未注册的人员继续注册参会。本次大会将采用线上线下结合的方式举行,会议重要信息如下:主办单位:中国机械工程学会无损检测分会协办单位:北京理工大学北京航空航天大学南昌航空大学北京工业大学广东工业大学中国科学院声学研究所中国航发北京航空材料研究院中国航天科技集团有限公司无损检测工艺技术中心内蒙古北方重工业集团有限公司中国铁道科学研究院集团有限公司中国特种设备检测研究院中国宝武上海金艺检测技术有限公司中国船级社实业有限公司武汉中科创新技术股份有限公司汕头市超声仪器研究所股份有限公司ASNT北京分部承办单位:山东瑞祥模具有限公司硕德(北京)科技有限公司大会特邀报告:报告题目报告人中国超声检测技术发展路线图卢超教授,南昌航空大学先进超声检测技术及其应用周正干教授,北京航空航天大学低应力制造技术徐春广教授,北京理工大学超声多波聚焦与成像检测技术张碧星研究员,中国科学院声学研究所金属材料热老化磁声复合检测与评估方法研究刘增华教授,北京工业大学分会场主题:1、超声波理论 主持人:卢超、张碧星、宋波2、超声传感器与仪器 主持人:王子成、谢晓宇3、超声导波检测 主持人:刘增华、李卫彬4、相控阵超声 主持人:周正干、纪轩荣、高翌飞5、材料性能超声表征 主持人:潘勤学、林莉6、在役状态监测 主持人:胡斌、香勇7、超声检测技术应用 主持人:陈颖、王海岭、高东海、何方成注册与投稿:(1) 参会人均应首先在中国超声检测大会网页(http://www.utndt.com)上注册(点击“注册与投稿”)。需投论文或做报告的统一在该网页上提交论文或报告摘要,提交时作者自行选择分会场并注明口头报告的意愿。大会注册与投稿也可扫描以下二维码直接进入网页:(2) 由于新冠疫情的影响,本次大会采用线上线下结合的方式举行,诚挚邀请各位参会人尽可能前往现场参会,因故不能到场的报告人,可通过腾讯会议线上报告,请线上报告人提前录制15分钟的报告视频发至上述投稿系统。仪器设备展览:本次大会设有专门的仪器设备展厅,30家展商参展,欢迎大家前来参观。会议收费:1. 无论线上与线下参会,均需注册并缴纳会务费。会务费1800元/人,学生1000元/人。食宿费用自理。2. 为减少报到注册的时间,建议会务费、展台费、赞助费尽可能预先付款,付款时请注明济宁超声检测大会(会务费、展台费、赞助费)。(1)汇款账号信息如下:名称:清研华测(北京)检测技术有限公司开户银行:中国农业银行股份有限公司北京北苑支行银行账号:11230701040010774也可扫描以下二维码付款:3. 大会将统一开具“会务费”电子普通发票,在大会报到处现场扫码提交发票申请。酒店住宿信息:本次大会在山东济宁举行,线下参会人员需提前自行预订酒店,预订方式为在网页(http://www.utndt.com)下载所选酒店的住宿登记表,按其中要求填写信息提交相应酒店邮箱,并付首日房费。请注意各酒店的登记时间要求,尽早办理。会议协议酒店信息如下:1、济宁富力万达嘉华酒店(主会场)地址:山东省济宁市任城区太白东路59号电话:0537-3208888联系人:杨丹丹18053759520房价:豪华大床房530元/间(含双早)豪华双床房530元/间(含双早)2、济宁名雅经纬大饭店地址:中国山东济宁市环城北路1号电话:0537-3160888 联系人:张茂龙 13012609578房价:套房398元/间(含双早) 豪华单间278元/间(含双早)豪华标间278元/间(含双早)行政单间180元/间(含双早)行政标间180元/间(含双早)3、济宁广电精品酒店地址:济宁市任城区常青路9号电话:0537-6565777/6565799联系人:周经理15653728786房价:商务标准房240元/间(含双早)商务大床房220元/间(含双早)会议报到时间和地点:报到时间:2022年8月13日报到地点:济宁富力万达嘉华酒店,济宁市任城区太白东路59号联系方式:联系人:潘勤学 13716096968(论文和报告)香勇 13910787225(参展、赞助和缴费)史亦韦 13901075470徐春广 13701099129万海涛 13583708833备注:若因疫情变化不能如期召开,另行通知。2021中国超声检测大会组委会2022年6月30日
  • 【通知】2021中国超声检测大会将于11月26-28日在山东济宁举行
    2021中国超声检测大会拟于2021年11月26日-28日在山东省济宁市举行。大会旨在交流超声检测技术的最新思想,展示超声检测领域的最新成果,洞察国际超声检测领域的最新动向,促进超声检测技术的进步与创新。会议将邀请知名专家做专题报告,并安排多个分会场进行论文交流,同时举办仪器展览。热烈欢迎国内外超声检测学者、专家、研究人员、技术人员积极投稿和参会,并欢迎超声检测设备器材生产销售企业和研发机构展示仪器产品。 主办单位:中国机械工程学会无损检测分会协办单位:北京理工大学、北京航空航天大学、南昌航空大学、北京工业大学、广东工业大学、中国科学院声学研究所、中国航发北京航空材料研究院、中国航天科技集团有限公司无损检测工艺技术中心、内蒙古北方重工业集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司、中国特种设备检测研究院、中国宝武上海金艺检测技术有限公司、中国船级社实业公司、武汉中科创新技术股份有限公司、汕头市超声仪器研究所股份有限公司、ASNT北京分部承办单位:山东瑞祥模具有限公司、硕德(北京)检测技术有限公司 1. 会议时间和地点报到日期:2021年11月26日,会议日期:2021年11月27日-28日会议地点:济宁富力万达嘉华酒店,济宁市任城区太白东路59号 2. 分会场主题(1)超声波理论;(2)超声传感器与仪器;(3)超声导波检测;(4)相控阵超声;(5)材料性能超声表征;(6)在役状态监测;(7)超声检测技术应用。 3. 会议收费 会务费: 1800元/人,学生 1000元/人。食宿费用自理。仪器展览展台费:8000元-12000元。汇款账号信息如下: 名称:硕德(北京)检测技术有限公司 开户银行:中国农业银行股份有限公司北京北苑支行 银行账号:11230701040010774 大会将统一开具“会务费”电子普通发票,在大会报到处现场扫码提交发票申请。 4. 联系人 潘勤学 13716096968(论文和报告),香 勇 13910787225(参展和赞助) 史亦韦 13901075470,徐春广 13701099129,万海涛 13583708833 5. 酒店预定住宿信息参会人员需提前自行预订酒店,预订方式为填写所选酒店的住宿登记表(见附件1、附件2、附件3),按其中要求填写信息后提交相应酒店邮箱,并付首日房费。会议协议酒店信息如下:(1) 济宁富力万达嘉华酒店(主会场)地址:山东省济宁市任城区太白东路59号电话:0537-3208888联系人:杨丹丹 18053759520房价:豪华大床房530元/间(含双早)豪华双床房530元/间(含双早)附件1-住宿登记表-济宁富力万达嘉华酒店.doc(2)济宁名雅经纬大饭店地址:中国山东济宁市环城北路1号电话:0537-3160888 联系人:张茂龙 13012609578房价:套房398元/间(含双早) 豪华单间278元/间(含双早)豪华标间278元/间(含双早)行政单间180元/间(含双早)行政标间180元/间(含双早)附件3-住宿登记表.-经纬大厦doc.doc(3)济宁广电精品酒店地址:济宁市任城区常青路9号电话:0537-6565777/6565799联系人:周经理15653728786房价:商务标准房240元/间(含双早)商务大床房220元/间(含双早)商务大床房220元/间(含双早)附件2-住宿登记表-广电酒店.doc中国机械工程学会无损检测分会2021年10月20日 2021中国超声检测大会通知(盖章版)最终.pdf
  • 超声电子2023年营收下降18.22%至54.57亿,其中仪器及其它业务占比4.62%
    近日,广东汕头超声电子股份有限公司(简称:超声电子)发布2023年度报告。报告显示,超声电子2023年度营业收入54.57亿元,较去年同期下降18.22%;归属上市公司股东的净利润为1.96亿元,较去年同期下降52.98%;基本每股收益为0.3650元,较去年同期下降52.98%。其中,2023年超声电子仪器及其他业务营收2.52亿元,占总营收的4.62%,较去年同期增长9.53%。超声电子在报告中提到,2023年度,公司完成CTS-PA32 32:128便携式相控阵超声检测仪项目研发,开发出一款32:128通道且同时具备全聚焦功能、TOFD扫查功能、传统相控阵和常规超声功能的便携式相控阵超声检测仪。此外,在高频大振幅超声导波高铁轨道损伤检测系统开发方面,已完成探头及其工装夹持装置的研制工作,并已开展损伤评估与定位成像应用研究,最终将实现成像点间距小于1mm、探测损伤最小可达1mm。
  • 超声电子2022年营收66.73亿,其中仪器业务占2.67%
    近日,广东汕头超声电子股份有限公司(简称:超声电子)发布2022年度报告。报告显示,超声电子2022年实现营收66.73亿元,较去年同期下降0.87%;归属上市公司股东的净利润为4.17亿元,较去年同期增长10.94%;基本每股收益为0.7762元,较去年同期增长10.93%。其中,2022年超声电子仪器业务营收1.78亿元,较去年同期增长11.36%,约占总营收的2.67%。超声电子主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器的研制、生产和销售。其中,超声电子仪器产品主要有相控阵超声成像系统检测仪、常规超声波探伤仪及超声波系列探头,涡流、电磁超声测厚仪器、电动双轨探伤仪、自动探伤系统,广泛应用于石化设备、运输管道、轨道设施、航空航天设备、电力设施等领域的无损伤检测、定位、评估和诊断。
  • 超声产品版图再更新 华大智造掌上超声获批医疗器械注册证
    2022年7月5日,华大智造掌上超声H1系列获得江苏省药品监督管理局批准的医疗器械注册证(苏械注准:20222061432)。这是继远程超声机器人之外,华大智造又一获批影像类产品,意味着该款设备将正式面向市场,为医学超声扫查提供又一“利器”。掌乎其中,超然像外华大智造掌上超声H1系列包含凸阵、线阵、相控阵三款探头应对各个部位的扫查需求,医生仅需携带探头便能获取扫查图像。探头底部配有磁吸充电口,极大地提高了充电口的耐用性及便利性。每款探头搭配3000mAh的大容量电池,满足临床、院外等多种场景长时间的使用需要。随时随地获取扫查图像相较于传统的台式超声机器,该款设备将超声成像组件高度集成到掌上超声中。安卓系统的手机、平板等智能终端下载专用App扫描探头上的二维码进行无线连接,实现超声图像的实时获取、随时浏览及病例存储等功能。华大智造掌上超声H1系列内置GPU架构,能使得图像传输达到30fps,保证检查过程运行的流畅性。此外,探头还具有逐点发射聚焦、斑点噪声抑制等技术以获得高穿透力、高分辨率和高对比度的超声图像。适应多种应用场景华大智造掌上超声H1系列因其小巧、随身携带,可应用于医疗机构临床科室、基层问诊、应急救灾等场景,满足快速抵达、快速开展的情景需求,与传统超声检查的服务场景形成互补,创新医疗科技造福百姓。华大智造始终致力于成为“生命科技核心工具缔造者”,此次获批,是对华大智造在超声设备创新成果的认可,未来,华大智造将持续拓展边界,为不同用户、不同场景提供创新工具!
  • 基于16 × 4阵元的CMUT面阵,实现高效率、高质量三维超声反射成像
    与传统工艺制作的压电块体型超声换能器相比,电容式微机械超声换能器(CMUT)具有阻抗匹配特性良好、带宽大、体积小等优势,在医学超声成像和无损检测方面得到了广泛应用。三维超声反射成像通常需要利用CMUT线阵的机械移动实现对被测物的多维度扫描,但这一方法往往难以实现较小距离的移动,并且存在一定的误差。利用CMUT面阵对被测物进行扫描可以同时获取多维度的超声反射信号,从而减少测试工作量,并且能够准确获取被测物的三维信息。然而,目前国内关于利用CMUT面阵进行非接触式三维超声反射成像的研究鲜有报道。据麦姆斯咨询报道,为了解决上述挑战,来自中北大学的研究人员提出了利用基于16 × 4阵元的CMUT面阵进行B模式及二次谐波三维成像测试的方法,以得到伪影水平更低、重建偏差更小的超声反射图像。相关研究成果以“基于16 × 4阵元CMUT面阵的三维超声反射成像”为题发表在《微纳电子技术》期刊上。CMUT面阵的制备及工作原理研究人员分别利用绝缘体上硅(SOI)和二氧化硅(SiO₂)晶圆制备了CMUT振动薄膜和真空腔,并且在真空环境中通过晶圆键合形成CMUT面阵。图1 CMUT剖面图及阵元图图2 基于16 × 4阵元的CMUT面阵实物图CMUT的工作原理是通过在上、下电极之间施加直流偏压,从而产生感应静电力将顶部薄膜拉向底部电极。当CMUT处于发射模式时,将交流电压信号叠加在直流偏压上会激励薄膜振动,实现电能和机械能的转换,产生超声信号;当CMUT处于接收模式时,在上、下电极之间施加直流偏压,在超声波的作用下,薄膜会产生振动,从而使得电容值发生改变,通过检测这一变化即可实现超声信号的接收。图3 CMUT工作原理仿真及实验平台搭建该研究利用基于Matlab的k-Wave光声仿真工具箱对基于16 × 4阵元的CMUT面阵进行超声反射成像仿真。整个仿真区域介质为硅油,被测物为一块长和宽均为3 cm、厚1 cm的铝块,铝块与CMUT的距离为3 cm,CMUT阵元间的距离为1 mm。此外,采用单个阵元发射、所有阵元接收,即一发多收的扫描方式对铝块进行扫描。图4 基于16 × 4阵元的CMUT面阵及被测铝块仿真模型随后,研究人员在仿真的基础上搭建了基于16 × 4阵元的CMUT面阵的超声反射成像测试系统。采用面阵上第二条线阵的单个阵元发射、所有阵元接收的方式进行实验测试。实验使用信号发生器和功率放大器驱动CMUT面阵发射超声波,并且利用示波器观察超声反射信号波形。图5 基于16 × 4阵元的CMUT面阵超声反射成像测试系统示意图及超声反射成像实测图仿真及实验结果研究人员采用B模式及二次谐波两种成像算法分别对被测铝块的超声反射信号进行处理,以获取其三维图像及对应的二维切面。结果显示,基于16 × 4阵元的CMUT面阵的反射成像系统能够确定铝块的位置。此外,基于B模式成像算法和二次谐波成像算法所获取的成像结果中,铝块与CMUT面阵的距离重建偏差分别为3.63%及1.47%。图6 被测铝块二维反射成像结果图7 被测铝块三维反射成像结果综上所述,该研究搭建了基于16 × 4阵元的CMUT面阵的三维超声反射成像系统,以获得误差小、信噪比高的超声反射图像。采用单个阵元发射、所有阵元接收的收发方式对铝块进行了相关测试与仿真,利用B模式及二次谐波成像算法对超声回波信号进行处理,获取了被测物的二维切面及三维图像。仿真和实验结果均可以较清晰地确定铝块的位置,与实际情况相符。为了对比两种算法的成像效果,研究人员计算了铝块与CMUT面阵的距离重建偏差。计算结果显示,B模式及二次谐波成像算法的仿真距离重建偏差分别为0.63%和0.4%,实验重建偏差分别为3.63%和1.47%,二次谐波图像的距离重建偏差均小于B模式图像的距离重建偏差。总之,该研究证明了所提出的基于16 × 4阵元的CMUT面阵的三维超声反射系统可实现对被测物的三维成像。论文信息:DOI:10.13250/j.cnki.wndz.2023.03.010
  • 深圳先进院高分辨率超声成像研究获系列进展
    p   近期,中国科学院深圳先进技术研究院劳特伯医学成像研究中心郑海荣团队在高分辨率超声成像研究中取得一系列进展。 /p p   高分辨率超声主要采用大于15MHz的超声频率进行成像,可获得几十微米量级的成像分辨率。在临床中主要应用于浅表、内窥和眼科等方面的疾病检测。高频超声换能器是成像系统的关键部件,主要基于压电材料进行设计加工。但传统压电材料介电常数较小(夹持介电常数小于1500),造成压电阵元尺寸小的高频换能器的电阻抗会大幅度提升,进而导致换能器成像性能不佳。郑海荣团队邱维宝课题组利用新开发的一种高介电常数、高压电性能的改性PMN-PT陶瓷(夹持介电常数为3500)设计制备了性能优异的40MHz高频超声换能器(阵元尺寸可为0.4mm× 0.4mm),使得制备的高频超声换能器的电阻抗大幅度降低,更容易与电子系统的阻抗相匹配,实现较高的成像灵敏度(-13dB)。此外,该研究中设计制备的超声换能器具有较高的成像带宽(80%)和信噪比,并在高分辨率医学成像领域中展现出应用潜力。相关研究成果已被IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control接收。 /p p   邱维宝课题组在高分辨率超声成像方法和电子系统方面也取得了研究进展。高频超声获得高分辨率医学图像存在衰减系数增大导致成像穿透深度降低的问题。据此,课题组提出了基于编码超声的高频超声成像方法,在激励换能器时,采用带有一定编码的超声信号进行激励,回波接收时通过算法解码恢复出高分辨率图像,使得在成像中既可以维持图像的分辨率,也可以提升超声成像的穿透深度。该技术在浅表和内窥等成像中具有应用潜力。相关研究成果发表于IEEE Trans Biomed Eng。 /p p   在进行高分辨率超声成像时,电子系统需要具有较高的数据采样率,以获取超声回波的原始数据信息,因此需要大幅度提高模数转换器(ADC)的采样频率。然而,传统超声成像系统的ADC采样频率通常为60MHz或者更低,不能满足大于30MHz的高频成像需要。据此,邱维宝课题组提出了一种延迟激励方法,通过将激励波束的时序进行规律性调整,在多次发送后获取多个数据图像,通过延迟复合处理,即可以获得高采样率的图像。该方法有望使临床用的超声设备,在不改动主要电子器件模数转换器的前提下,实现高分辨率超声成像的功能。相关研究成果发表于IEEE Trans Biomed Eng。 /p p   高分辨率超声成像技术在内窥镜领域具有重要的应用潜力,邱维宝课题组在推进血管内超声成像技术的同时,也在尝试新型内窥成像技术。胶囊内窥镜(capsule endoscopy)是一种胶囊形状的内窥镜,它是用来检查人体肠胃的医疗仪器。胶囊内窥镜体积仅有普通胶囊大小,消除了传统检查耐受性差的缺点,能够拍摄食道、胃、小肠、大肠等,从而完成对人体整个消化道的检查。然而目前该技术是采用光学成像方法,仅能观测组织表层的病变信息,不能获得深层次的组织情况。由于超声成像技术的穿透性较好,因此课题组拟尝试进行超声胶囊内窥镜的设计验证,提出了基于高分辨率超声的内窥成像控制方案,采用40MHz的超声频率获得了小于60微米的肠道组织成像分辨率。相关研究成果发表于IEEE Trans Med Imaging。 /p p   以上研究得到了国家自然科学基金、中科院前沿科学重点研究计划、广东省杰出青年基金、深圳市孔雀计划等项目的资助,以及美国南加州大学、宾夕法尼亚州立大学,英国格拉斯哥大学,东北大学等高校的支持与合作。 /p p   论文题目:High Performance Ultrasound Needle Transducer Based on Modified PMN-PT Ceramic with Ultrahigh Clamped Dielectric Permittivity /p p style=" text-align: center " img title=" 01.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/76653693-b0cd-480d-ab1c-d835a6a2f035.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 图1.(a)高频超声换能器技术参数对比 (b)高频超声换能器结构示意图和实物图 (c)成像性能测试图 /strong /p p style=" text-align: center " img title=" 02.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/c0246a6c-4345-4ee5-b1a2-fe74a5030a04.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 图2.(a-c)编码成像原理示意图 (d)编码成像技术可以大幅度提高血管内超声成像的穿透深度 /strong /p p style=" text-align: center " img title=" 03.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/86bdbf66-cabb-484d-92d3-d2dc22d62b25.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 图3.左:延迟激励成像原理示意图 右:眼睛组织超声成像图 /strong /p p style=" text-align: center " img title=" 04.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/90b38fc1-6ef0-4192-83b1-723cacb12d4c.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 图4.(a-b)胶囊超声内窥镜设想方案示意图 (b)高分辨率肠道组织超声成像图 /strong /p p & nbsp /p
  • 我国无损检测市场潜力巨大 先进仪器有待创新
    无损检测仪器,是指对材料或工件实施一种不损害或不影响其未来使用性能或用途的检测仪器。这类仪器能发现材料或工件内部和表面所存在的缺欠,能测量工件的几何特征和尺寸,能测定材料或工件的内部组成、结构、物理性能和状态等,因此,在很多领域中都发挥着重要作用。   华测检测布局无损检测市场   华测检测拟以&ldquo 现金 定增&rdquo 方式购买华安检测100%的股权,从而进军工业工程领域的无损检测市场。   据了解,华安检测是一家全国性、综合性的无损检测技术服务机构,主要从事特种设备(锅炉、压力容器、压力管道和游乐设施)、建筑桥梁、船舶和电力(行情专区)等领域的无损检测业务。目前,华安检测下设四家子公司和两家分公司。据中国特种设备检验协会公布的数据,截至2013年9月30日,我国共有377家公司获得无损检测机构资质,其中:A级29家,B级89家及C级259家,目前华安检测已取得A级资质,并且其两家子公司泰克尼林和科瑞检测也已分别取得B级资质。   公告指出,华安检测作为国内较早一批从事第三方无损检测机构,在所属的细分市场占有一定的市场份额。目前,华安检测已成为国内为数不多的实现跨区域布局的无损检测机构,现有十多个工程部,分布在华东、华南、华北、东北、西北等全国各地,并已逐步形成了稳定的业务来源渠道 同时,华安检测已成为服务行业领域较广的无损检测机构之一,已经进入特种设备安装建设、市政建设、建筑钢结构、油田、石化、核电、船舶等领域,初具规模并具有较强的竞争力。   华测检测表示,此次收购完成后,华测检测将进入工业工程领域的无损检测市场,从而会更加深入的发展基于&ldquo 贸易保障、消费品检测、工业品检测、生命科学领域&rdquo 的综合检测服务,对于公司致力于提供综合检测服务具有重要的意义。   行业发展空间大   为了促进我国无损检测行业的长期发展,我国也在不断提高和修订相关行业标准。2013年,对《无损检测仪器仪器抽样出厂型式检验基本要求》、《无损检测仪器工业x射线数字成像装置性能检测规则》、《无损检测仪器工业电子内窥检测仪》等众多标准进行起草和修订,促进我国现代化无损检测技术稳步向前。   同时,现有的国产无损检测设备的功能与性能指标相对于国外同类的先进仪器尚有较大的提高与扩展的空间,需要国内相关企业继续加大研发和创新。   当前,随着技术的发展和进步,无损检测仪器的种类在不断增多,主要有超声波探伤仪、磁粉探伤仪、x射线探伤仪、涡流检测仪、声发射仪、磁记忆检测仪等等。在产品设计、材料选择、加工制造、成品检验、在役检查(维修保养)等方面分别起着重要的作用。同时,无损检测技术的应用面会越来越广、应用要求会越来越高,各行各业以及更多的领域需要应用无损检测技术,给无损检测设备带来了巨大的市场需求。   无损检测技术的应用   超声检测是应用最广泛的无损检测技术,具有许多优点,但需要耦合剂和换能器接近被检材料,因此,超声换能、电磁超声、超声相控阵技术得到快速发展。其中,超声相控阵技术是近年来超声检测中的一个新的技术热点。   超声相控阵技术使用不同形状的多阵元换能器来产生和接收超声波波束,通过控制换能器阵列中各阵元发射(或接收)脉冲的时间延迟,改变声波到达(或来自)物体内某点时的相位关系,实现聚焦点和声束方向的变化,然后采用机械扫描和电子扫描相结合的方法来实现图像成像。与传统超声检测相比,由于声束角度可控和可动态聚焦,超声相控阵技术具有可检测复杂结构件和盲区位置缺陷和较高的检测频率等特点,可实现高速、全方位和多角度检测。对于一些规则的被检测对象,如管形焊缝、板材和管材等,超声相控阵技术可提高检测效率、简化设计、降低技术成本。特别是在焊缝检测中,采用合理的相控阵检测技术,只需将换能器沿焊缝方向扫描即可实现对焊缝的覆盖扫查检测。   微波无损检测技术将在330~3300MHz中某段频率的电磁波照射到被测物体上,通过分折反射波和透射波的振幅和相位变化以及波的模式变化,了解被测样品中的裂纹、裂缝、气孔等缺陷,确定分层媒质的脱粘、夹杂等的位置和尺寸,检测复合材料内部密度的不均匀程度。   微波的波长短、频带宽、方向性好、贯穿介电材料的能力强,类似于超声波。微波也可以同时在透射或反射模式中使用,但是微波不需要耦合剂,避免了耦合剂对材料的污染。由于微波能穿透对声波衰减很大的非金属材料,因此该技术最显著的特点在于可以进行最有效的无损扫描。微波的极比特性使材料纤维束方向的确定和生产过程中非直线性的监控成为可能。它还可提供精确的数据,使缺陷区域的大小和范围得以准确测定。此外,无需做特别的分析处理,采用该技术就可随时获得缺陷区域的三维实时图像。微波无损检测设备简单、费用低廉、易于操作、便于携带.但是由于微波不能穿透金属和导电性能较好的复合材料,因而不能检测此类复合结构内部的缺陷,只能检测金属表面裂纹缺陷及粗糙度。   近年来,随着军事工业和航空航天工业中各种高性能的复合材料、陶瓷材料的应用,微波无损检测的理论、技术和硬件系统都有了长足的进步,从而大大推动了微波无损检测技术的发展。
  • 多浦乐:借力资本市场赋能“中国智造”,打造世界领先的无损检测专业服务商
    近年来,超声检测产业保持高速发展,领域中也涌现了一批优秀企业。日前,致力于无损检测设备的研发、生产和销售的高新技术企业多浦乐正式登陆创业板,公司凭借技术创新、产品质量、客户资源等多方面的优势,已成为行业的领先者之一。目前,创业板注册制改革已经走过三个年头,改革赋能之下,创业板更具活力与韧性,一批又一批战略性新兴产业和高新技术企业持续涌现,先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域更是“百花齐放”。坚持研发创新 构筑核心竞争力一直以来,无损检测在国民经济的多个行业中承担关键角色,是保证和提高产品质量的重要手段,被誉为“工业医生”。据公司相关负责人介绍,多浦乐自成立以来,通过长期自主研发,以相控阵技术为基础,围绕相控阵超声检测仪、超声换能器、行业应用解决方案全链条业务体系形成了高通道超高帧频全矩阵FMC成像数据采集、百万焦点实时全聚焦成像等多项关键核心技术,获得了多项发明专利授权,与此同时,公司不断深耕下游行业检测需求特点,提供针对性的完整解决方案,如在航空航天领域定制化线性摩擦焊叶片检测用的线性相控阵探头,解决了发动机风扇叶片线性摩擦焊检测难题;在核电领域,通过系列化纵波双晶复合材料超声探头和多通道超声仪器,解决了一回路厚壁主管道奥氏体不锈钢焊缝由于组织晶粒粗大引起的超声波声束偏转、晶粒散射和声衰減等检测难题。历经十余年发展,截至2022年末,多浦乐共计拥有专利53项,其中发明专利12项,软件著作权34项,并主持或参与制订了多项行业标准。设立了广东省超声相控阵(多浦乐)工程技术研究中心、广东省新型超声成像设备工程技术研究中心等研发平台。在拥有多项核心技术的基础上,多浦乐仍在技术层面不断拓展。招股书显示,公司高度重视研发投入,过去三年研发费用持续增长,分别达1,427.22万元、1,782.51万元和2,254.86万元,研发投入占收入的比重均超过10%。持续增长的经营态势近年来,伴随着产业结构调整不断深入,航空航天、汽车、高铁、轨道交通等重点行业迎来了迅速发展,不断出现新材料、新结构和新工艺,从而促进对超声检测设备需求的快速增长。根据Markets and Markets研究报告显示,2018年全球无损检测市场容量约为83亿美元,预计到2024年全球市场规模将达到126亿美元,其中超声检测将占据最大比例的市场份额。2016年超声检测市场容量约为24.4亿美元,2022年则增长至近40亿美元左右。近年来,由于亚太地区基础设施的快速发展和制造业自动化水平的持续提升,中国、印度、日本和韩国等国家已经成为全球无损检测市场的主要增长区域,约占整个市场容量的24.2%。行业景气度向好,多浦乐紧抓风口,迎来快速的发展。2020-2022年,公司的经营业绩呈现持续增长态势,营收分别同比增长32.44%、17.25%、34.78%,归属于母公司所有者净利润分别同比增长52.85%、23.41%、33.81%。进入2023年,在核心技术加持下,上半年公司的营收和净利润也继续保持较高增长。多家机构看好多浦乐的发展前景,其中,长城证券研究指出,募投项目助力多浦乐解决长期发展掣肘问题,核心竞争力持续增强。同时,该企业是国产超声相控阵检测设备领先企业,盈利能力维持较高水平,技术储备夯实,有望受益于进口替代趋势+下游应用场景扩容,看好未来成长空间。赋能“中国智造”需要说明的是,与国外先进的技术相比,我国无损检测设备行业尚处于成长阶段,在产品的可靠性、数字化、智能化、集成化、知名度等方面均存在着一定的差距。因此,随着国民经济各行业以及企业对核心产品和工艺技术的掌握,尤其是支持国家重点实验、科技前沿,应用于航空航天、核电、国防军工等领域的关键仪器设备的自主可控要求,这为以多浦乐为代表的国内无损检测厂家提供了巨大发展机遇及替代空间。华金证券指出,多浦乐是高性能超声相控阵检测领域的先行者,也是国内为数不多能自主批量生产复材超声探头的企业之一,公司相控阵设备在稳定性、发射和接收等电气性能方面比肩海外巨头,具有较强竞争力。“在上市过程中,深交所对公司的IPO的各项准备工作给予了指导与建议,并且一直秉持公开、公正、透明的开放态度,促进公司提高申报和信息披露质量。高效、透明、贴心的服务有助于公司挖掘市场价值,提高资本市场形象。”登陆创业板,多浦乐也开启了公司新的发展阶段,公司相关负责人表示,多浦乐将进一步强化在超声无损检测行业的市场地位,依托现有的技术和产品为基础,推动无损检测向多特征评价、在役监测及检测大数据分析、专业定制化等方向发展,同时积极发展涡流等其他无损检测技术,成为世界领先的无损检测专业服务商。
  • 【标准解读】T/CSTM 00214 - 2020《无损检测 超声检测 凸曲面斜入射试块的制作与检验方法》
    【概述】中国材料与试验团体(Chinese Standards for Testing and Materials) (简称 CSTM)标准委员会在2020年9月25日发布了团体标准T/CSTM 00214-2020《无损检测 超声检测 凸曲面斜入射试块的制作与检验方法》,并于2020年12月25日正式实施。本文是对该标准内容进行解读。【标准制定背景】当前锻造、铸造、制管、焊缝及探头等厂家,在进行曲面检测的角度探头校准时,国内外仪器和生产使用单位均不能确认或出具曲面检测斜探头角度校准证书。为了降低生产成本,在符合工业产品生产适用性的前提下,需要简化方法过程,降低各项操作要求。我们通过发明制作了该曲面试块(或称为:3号校准试块—脚跟试块),保证了其具备可追溯性,也确保了工业生产中曲面检测斜探头使用中角度磨损的准确测量。一直以来,对于检测凸曲面工件的标定,在世界各国尚没有统一的校准试块。国内外超声波探头制造厂家和第三方校准实验室均不能出具曲面斜探头的测试报告,原因是没有合适的校准试块。脚跟试块的发明填补了这一空白,对产业发展起引领作用:(a)适用井口及采油树专用件井口及采油树专用件是指在石油、天然气钻井开采过程中,安装在陆上井口,用于控制气、液(油、水等)流体压力和方向,悬挂套管、油管,并密封油管与套管及各层套管环形空间的井口装置中的零部件,包括采油树阀、悬挂器、套管头、油管头、四通、法兰等。(b)适用深海设备专用件深海设备专用件是指用于制造深海油气设备的零部件,由于深海油气设备的安装操作难度高及使用环境恶劣,相较于陆上井口设备,深海油气设备对专用件的承压、抗腐蚀等各项性能指标和可靠性有着更高的要求,包括深海采油树、管汇、阀体等。(c)适用压裂设备专用件压裂设备专用件是开采页岩油气压裂作业设备的核心部件,包括压裂泵缸体、封井器、井口球阀、投球器、活动弯头、油壬、蜡球管汇、压裂管汇等。(d)适用钻采设备专用件钻采设备专用件是指勘探和开采油气的全套机械设备的零部件,包括防喷器壳体、活塞、顶盖、管汇等。【目的和意义】超声波探伤仪和探头的标定工作,目前主要的标准试块为V1(IIW1)船形试块和V2(IIW2)牛角试块,它们的作用主要为水平线性、垂直线性、动态范围、灵敏度余量、分辩力、盲区、探头的入射点、折射角等,探头的检测面为平面。而脚跟试块与船形试块或牛角试块的作用基本相同,但探头的检测面均为凹曲面。工件面的形状通常为平面和曲面,平面作为检测面的探伤工作,其仪器和探头标定为船形试块和牛角试块;曲面作为检测面的探伤工作,其仪器和探头标定全世界范围内没有检测试块。曲面锻件的超声波周向斜探测缺陷精确定位,在国际上一直没有标准试块调试。如何确定曲面锻件检测的角度、扫描速度及零点,成为无损检测领域重大难题。工件周向斜探测缺陷的检测,国际上采用的探伤方法主要是内外径缺口上获得的第一个反射的峰值之间连接一条线,建立振幅的基准线。但对缺陷的精度定位无法保证,现有的对比试块均无法满足角度、速度及零点标定工作。本标准有利于锻造、铸造、制管、焊缝及仪器、探头等厂家,在进行曲面工件检测的校准工作。本标准是基础通用标准,提供了曲面工件斜探头检测方法中的一种检测工艺验证技术,解决了这一检测工艺验证技术标准空缺的问题。因此,研制曲面斜探头的校准试块,精确标定出探头的入射点、折射角和扫描零点,进而实现准确的定位探伤,已经成为超声波检测亟待解决的重要课题。设计者通过长期探伤工作总结和归纳,设计出用于标定曲面斜探头的脚跟试块,并申报了中国国家发明专利和美国发明专利,均获得授权。【标准介绍】本标准是基础通用标准,在凸曲面工件斜探头检测方法中,提供了一种检测工艺验证技术,解决了这一检测工艺验证技术标准空缺的问题。适用范围:本标准的实施主体为厂家、用户及有关的检测机构等。本标准有利于超声波周向斜探测缺陷精确定位,可有效地判定曲面锻件的缺陷位置,利于后道工序是否加工或判废的制造过程,充分发挥探伤检测方法的潜力与优势。本标准有利于锻造、铸造、制管、焊缝及仪器、探头等厂家,在进行曲面工件检测的入射点、折射角、扫描零点和声速等探头校准工作。本标准发布后,有利于把握产品质量,给全球同行业带来良好的社会效益和一定的经济效益。本标准主要内容:范围;规范性引用文件;术语和定义;尺寸;材料;制备;标记;使用方法;证书;附录A(规范性附录)校准试块的特性和用途。探头的入射点通常采用“棱角反射法”进行标定。脚跟试块主要解决的难题是折射角的测定和扫描零点的确定。之所以将脚跟试块设计为半圆体与长方体的组合形状,是因为当探头沿试块的圆周面做周向运动时,折射声束的传播方向发生变化,当垂直于试块底面或矩形槽面时,声波发生全反射,探头接收的回波最大,由此可根据探头入射点处的角度刻度值得到折射角的大小。一般来说,通过调整仪器检测范围和扫描速度来确定时基线扫描零点的方法是,利用试块上已知声程差的两个反射面的回波来校准时基线刻度值,即可消除探头延迟块声程影响而获得金属中的声程。脚跟试块为轴对称形状,探头可从圆周体两侧以完全相同角度入射并获得全反射回波,但两者的声程不同,在矩形槽一侧为S1=30+Rcosβ,在无矩形槽一侧为S2=60+Rcosβ,如图所示,两者之间有固定的声程差30 mm,恰好满足确定扫描零点所需的条件。图 跟脚试块的设计及工作原理脚跟试块既要满足曲面斜探头的特殊标定要求,同时还需兼顾测试仪器性能和校验探伤灵敏度等一般用途,因此试块的尺寸设计至关重要。当折射声束垂直试块底面和矩形槽面传播时,探头与反射面之间声程应大于2倍探头近场区长度,可以避免近场区影响而造成的测量结果误差。对于晶片尺寸为13 mm×13 mm的2.5 MHz斜探头,波长λ=C/f=(3230×103)/(2.5×106)=1.29 mm,则近场区长度:由于试块半径R一般大于30 mm,因此选择矩形槽面距水平圆心线30 mm可以满足声程不小于2N的最低要求。将长方体高度设计为60 mm,既使声程大于2N,还使声程差S2-S1=30 mm足够大。【标准特点】本标准具有先进性,填补了世界同行业空白。船形试块和牛角试块的应用对象均为平面件产品。截至目前,对于检测凸曲面工件的凹曲面斜探头的标定,在世界各国尚没有统一的校准试块。脚跟试块保证了曲面斜探头对检出缺陷的精确定位,提高了凸曲面锻件、铸件和管件等形状产品的周向超声波检测的水平;同时,它还能“一块多用”,用来测试仪器性能(包括相控阵超声仪器)和校验灵敏度。本标准具有创新性,该标准标定了曲面斜探头入射点、折射角和扫描零点的校准试块,称为脚跟试块(或命名为3号试块)。本标准有利于锻造、铸造、制管、焊缝及仪器、探头等厂家,在进行曲面工件检测的角度探头校准工作。之前采用的校准试块为GB/T19799.1(等同ISO 2400)规定的1号船形试块或GB/T19799.2(等同ISO 7963)规定的2号牛角试块,均为平面探头。本标准是基础通用标准,提供了曲面工件斜探头检测方法中的一种检测工艺验证技术,解决了这一检测工艺验证技术标准空缺的问题。中国专利授权号:201410166754.4;美国发明专利授权号:US009810667B2。【标准应用】本标准适用于航空航天、造船、兵器、石油化工、汽车、采矿和核电等领域的曲面锻件缺陷的超声检测。这系例试块除了可以用来标定检测面为曲面探头的入射点、折射角和扫描零点,也可以测量仪器的水平线性、垂直线性、动态范围等性能指标。本标准规定了校准试块的尺寸、材料、制造,以及用它对超声检测设备进行曲面工件检测校准和校验的使用方法。本标准有利于锻造、铸造、制管、焊缝及仪器、探头等厂家,在进行曲面工件检测的角度探头校准工作。脚跟试块不仅能准确测定曲面斜探头的入射点和声束角度等,还为平面斜探头改制为曲面斜探头以及曲面斜探头使用磨损后维修提供了测量手段,扩大了检测范围,实现了更多领域的检测。脚跟试块的问世一定能为钢铁产品质量提升发挥重要作用,并带来良好的社会效益和经济效益。CSTM的建立和发展坚持以市场需求为导向,始终以推进无损检测基本方法建设为导向,以科研成果快速转化为目标,以确保钢铁产业链的高质量发展为己任。T/CSTM 00214-2020《无损检测 超声检测 凸面斜入射试块制造与检验方法》标准的建立,探索了凸曲面产品检测技术创新过程中标准化同步发展的新模式,最大限度地缩短技术创新与产品质量的关系,践行前沿技术研究成果直接转化为先进标准的新理念,加快推动新时代制造业高质量发展。【标准制定单位构成】主要起草单位有:南京迪威尔高端制造股份有限公司,中国特种设备检测研究院,山东瑞祥模具有限公司,钢研纳克检测技术股份有限公司,常州超声电子有限公司,卡麦隆(上海)机械有限公司。
  • 超声电子2024上半年仪器业务收入0.88亿元,同比增长13.71%
    近日,广东汕头超声电子股份有限公司(简称:超声电子)发布2024半年报。数据显示,超声电子2024上半年实现营业收入26.89亿元,同比上升2.50%;归属上市公司股东的净利润为0.75亿元,同比上升9.48%。其中,2024上半年超声电子仪器及其他业务营收0.88亿元,占总营收的3.26%,较去年同期增长13.71%。超声电子仪器产品主要有相控阵超声成像系统检测仪、常规超声波探伤仪及超声波系列探头,涡流、电磁超声测厚仪器、电动双轨探伤仪、自动探伤系统,广泛应用于石化设备、运输管道、轨道设施、航空航天设备、电力设施等领域的无损伤检测、定位、评估和诊断。超声电子提到,2024上半年,国际环境更趋复杂严峻和不确定,国内经济结构调整持续深化,但在宏观政策持续释放、外需有所回暖等因素的带动下,我国经济延续恢复向好态势。伴随人工智能技术的加速演进和应用上的不断深化,以及汽车电动化和智能化的快速发展,产品技术创新的步伐不断加快,为印制板、显示触控及覆铜板等产品提供更广阔的市场应用前景。另外,国内外同行产能释放,市场竞争日趋激烈,产品价格下降。对此,在外部拓展方面,公司紧跟市场发展趋势,把握技术创新热点,继续深化与终端客户的合作,做好产品技术的前瞻性规划,并积极推进在AI服务器、光模块、低轨卫星、汽车电子、智能家居、工业控制等市场领域的应用,为公司未来发展提供增长动能。与此同时,在内部运营上,一方面,公司不断优化内部产能配置,有序推进智能化工厂建设,深化信息化建设、自动化生产,推动制造执行、高级计划排程、仓储管理系统的开发应用,实现精细化生产和系统化管理,提高生产效率;另一方面,强化成本控制,与供应商、客户多方位协调、沟通,控制原材料价格涨幅,推动客户认证产品,从而实现全方位降本增效。报告期内,得益于战略客户订单增量的拉动作用,销售及盈利水平均实现小幅增长。
  • 无损检测设备采购意向盘点:共10项,总预算4205.8万元
    根据财政部要求,各大高校、科研院所等中央预算单位需公开采购意向,内容应包括项目名称、需求概况、预算金额、采购时间等。为方便仪器信息网用户快速掌握无损检测设备商机,本文特对近期信息进行整理,盘点了2024年3月份所发布的10项无损检测设备采购意向,总预算金额达4205.8万元,预计采购时间为2024年4月至11月。序号采购单位采购项目需求概况采购时间预算金额项目详情1工业和信息化部电子第五研究所高衬度芯片级三维无损分析系统二维空间分辨率≤700nm; 三维空间分辨率≤2μm(样品尺寸不小于1cm×1cm); 3D重构361张(1K×1K)图像数据的时间少于5分钟; 最大电压不小于160 kV; 有机材料等无机材料均能获得高衬度图像2024年4月460万元详情链接2中国科学院过程工程研究所材料微观结构三维成像系统拟采购材料微观结构三维成像系统一套,主要用于材料结构高分辨率成像,系统最高空间分辨率:500nm 最大工作电压:优于190kV 最大发射功率:80W 探测器像素:优于2048*2048。2024年5月490万元详情链接3武汉理工大学理工科基础及专业实验室设备购置理工科公共教学实验室主要包括物理实验教学示范中心、力学实验教学示范中心等,项目主要用于公共基础课实验、专业综合实验教学任务的仪器和设备进行更新、增补,以改善培养学生的基本科学素养和实验技能和创新能力的基础而重要的教学条件。(含无损探伤机)2024年5月500万元详情链接4中国科学院武汉植物园超高精度X射线源封闭式超微焦斑X射线源,超高精度的射线源提供更强的穿透力,增加成像组织的对比度,提高X射线成像分辨率。2024年5月200万元详情链接5中国信息通信研究院工业及信息化设备设施抗震及环境试验平台建设项目1.标的物名称:无损探伤仪 2.标的物数量:1台 3.时限要求:签订合同后50日历日交付 4.主要功能或目标:满足核电设备焊接探伤要求2024年6月0.8万元详情链接6中国科学院金属研究所高精度大直径棒管材超声检测系统直径范围:φ30-120mm 超声电子:相控阵模式 检测灵敏度:优于φ0.8平底孔,Ø0.5*6.4mm横通孔 信噪比: ≥12dB 漏报率:0%;误报率: ≤1% 扫描模式:A、B、C等2024年6月685万元详情链接7中国科学院大学多通道超声教学实验平台购置为满足学院在超声成像分析方面的教学与科研需求,拟购置一套多通道超声教学实验平台,用于超声数据的采集、处理与分析。要求能够满足独立控制各通道发射或/与接收、可实时访问各通道射频数据、用户换能器集成、超高帧率成像、辐射力及HIFU能力、支持任意波形发射等功能。2024年6月190万元详情链接8中国科学院金属研究所高分辨率X射线三维扫描原位表征系统三维空间分辨率≤3μm 样品台承重不小于25kg 射线管:射线管电压≥160kv,功率≥25w2024年6月1300万元详情链接9中国科学院合肥物质科学研究院相控阵超声探伤仪及探头1/8真空室及总体安装实验平台项目子课题《真空室关键部件焊缝在线自动化无损检测技术》核心任务之一为搭建适应为未来聚变堆真空室安装过程中涉及的不同类型焊缝的自动化超声检测系统。目前,课题组已经完成了检测工艺的开发、自动化超声扫查器的设计,亟待采购相控阵超声主机和探头来完成自动化超声检测系统的搭建,开展自动化检测系统的能力验证。2024年10月150万元详情链接10中国科学院合肥物质科学研究院多功能结构超声显微系统"该系统主要解决聚变装置中复合材料无损检测技术的难题及新型设备的研制。关键技术指标如下: 1. 检测频率:01.MHZ~100MHZ 2. 6轴自由度,重复定位精度±0.05m,可升级,X,Y,Z,轴选用直线电机,精度要求>0.005mm。 3. 扫查行程:长1.5m,宽1m,水深:0.5m;4.5. 软件支持3D工件与实时检测结果同时显示,支持波形重建和断层扫描(超声CT);6. 分辨率≥30μm;7.支持平面,各类曲面,圆柱等检测需求 8:垂直检测精度高于0.5mm "2024年11月230万元详情链接
  • 无损检测同仁交流盛会,NDT新技术应用征文即刻开启!
    为追踪无损检测超声/相控阵检测领域的发展动态,推动无损检测技术的创新与进步,加强同行之间的交流与合作,由《无损检测》编辑部主办,奥林巴斯(北京)销售服务有限公司冠名的“奥林巴斯杯2021超声检测技术优 秀论文”评选活动拟于2021年10月举行,以期为无损检测人员提供更多的新技术、新应用解决方案,提升检测人员的技术水平。评选活动将于2021年10月(QC展现场)举行获奖论文颁奖仪式(一、二、三等奖各1名、优 秀奖2名),获奖论文将于2021年12月在《无损检测》专栏上发表,其他投稿作者可获参与奖。征文范围1. 超声/相控阵检测技术的理论和应用研究;2. 超声/相控阵检测设备的开发与应用;3. 超声/相控阵检测技术的标准化;4. 超声/相控阵检测技术相关的人员培训与认证。投稿时间及方式论文递交截止日期:2021年9月10日。投稿者请登陆“材料与测试网”,进行注册后投稿,稿件题目后请注明“有奖征文”字样。论文格式1. 论文排版纸型要求为A4,正文写作字体为宋体五号。2. 论文前文应包括中英文论文题目、作者姓名及工作单位(中英文,包括单位所在市地名与邮政编码)、中英文摘要及关键词。3. 论文正文章节及其序号编写参照一般科技论文的格式。4. 论文后文包括参考文献、致谢(需要时)。联系方式请致电我司或者留言,谢谢。
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