由于超声波原理的原因,无论是传统超声、相控阵超声甚至全聚焦超声都无法避开结构干扰产生的回波,尤其在结构复杂的工件检测中,结构回波更是让检测分析人员头痛不已。虽然现在的相控阵检测工艺中可对典型的结构和坡口尺寸进行定义,但如下图所示的一些特殊结构工件仍然难以满足其检测要求。

图1 结构复杂工件
Capture作为Gekko、Mantis以及Panther仪器的嵌入式操作软件,其强大的分析计算功能、操作方便性一直受操作人员喜爱。Capture自更新3.3版本后,可在相控阵仪器中使用CAD图像导入生成复杂结构3D图像,如图2所示,同时实现声束在结构中的反射,帮助分析人员识别结构波信号,提高分析效率。
图2 Capture生成3D图像
如上图所示,在Capture中我们可实现轴类、管类以及平板类工件的3D图像的显示和声束的偏转。接下来我们就一起来看看这些复杂结构如何在Capture中实现的吧!
操作步骤
步骤1 :首先使用画图软件绘制被检测工件的检测剖面。

图3 检测面绘制示意图
表1 各界面表示颜色
界面 | 颜色 | RGB | 声束 |
表面 | 红色 | 255,0,0 | 探头所在位置 |
底面 | 绿色 | 0,255,0 | 反射 |
侧面 | 蓝色 | 0,0,255 | 反射 |
熔合线 | 黑白色 | 0,0,0 | 穿透 |
步骤2:将图保存为.dxf文件。并保存在U盘或其他可移动设备中。
步骤3:如图4所示,将U盘插入Gekko等USB接口中,选择CAD选项,点击导入dxf图形文件按钮。
图4 Capture操作界面
步骤4:选择平板拉伸或旋转拉伸,其中平板拉伸后为板材,旋转拉伸后为轴、棒、螺栓以及管材。如图5所示。

图5 平板拉伸及旋转拉伸后结果
步骤4:选择平板拉伸或旋转拉伸,其中平板拉伸后为板材,旋转拉伸后为轴、棒、螺栓以及管材。如图5所示。
注:当我们工件为管材时,需要输入工件半径时,需要注意输入的半径为左边起点处到旋转轴的距离。
图6 输入半径距离
使用技巧
接下来给大家介绍一下CAD导入中使用的小技巧。
技巧1:
图纸必须是闭合的,不允许有开口处。界面线可以是直线或圆弧线,但是不能为椭圆线。
图7 界面线型的选择
技巧2:
当探头所在位置异常时。
图8 探头位置异常
技巧3:
当出现图9所示,出现异常声束时应检查界面线颜色。
图9 声束异常
技巧4:
当出现图10所示,探头所在检测面位置异常。

图10 探头所在位置异常
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