El transductor ultrasónico de matriz anular suele tener un campo acústico de enfoque más intenso que el transductor de matriz y matriz lineal con el mismo número de elementos de matriz, y es más adecuado para la detección de componentes de gran espesor y alta atenuación. Sin embargo, debido a la disposición especial de los elementos del array, el haz de enfoque no puede desviarse y tiene un campo cercano grande, lo que limita su aplicación en la detección práctica. Los parámetros de los elementos del transductor de array anular suelen diseñarse y analizarse de acuerdo con el modelo de campo acústico bidimensional de un transductor de array lineal. Por lo tanto, se establece el modelo de distribución del campo acústico tridimensional del transductor de formación anular y se analiza la influencia de los parámetros de los elementos en sus características de focalización del campo acústico espacial. Se proponen los criterios de diseño del modo de división del elemento de array y del tamaño del elemento, que pueden evitar la generación de lóbulos laterales de alta energía y lóbulos de rejilla, y tener un buen campo acústico axial. A continuación, se analiza la influencia de la apertura de excitación en la energía y el tamaño del punto focal a diferentes profundidades. Se establece el método de enfoque dinámico con apertura variable de la matriz anular y se lleva a cabo el experimento de detección C-scan en la muestra de aleación de titanio de fabricación adictiva. Los resultados de la detección muestran que el método de apertura variable tiene mejor consistencia de amplitud central y precisión de imagen para diferentes defectos de profundidad, y tiene mejor capacidad de detección cerca de la superficie que el método de apertura fija.
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