超声波术语
超声法检测混凝土缺陷技术规程

超声法检测混凝土缺陷技术规程本规程适用于超声波检测混凝土缺陷,主要目的是确定混凝土中的内部缺陷,判断混凝土的质量和强度。
2. 术语定义超声波:指在空气、水、固体等介质中传播的频率高于20kHz的机械波。
超声法:指利用超声波在材料内部传播,通过测量传播声波时的反射、折射、吸收和散射等特性,确定材料内部的缺陷情况和材料物理性质的一种无损检测方法。
探头:指用于发射和接收超声波的装置,由声发生器、声检测器及相关电子元件组成。
扫描:指以一定的扫描规律和扫描方式,探测混凝土内部的缺陷。
缺陷:指混凝土内部的裂缝、空洞、夹杂物、孔隙和碳化等不良情况。
3. 设备与器材超声波检测仪、探头、计算机等。
4. 检测方法4.1 准备工作(1)根据具体要求选择合适的超声波检测仪及相应探头,检查仪器和探头的工作是否正常。
(2)在混凝土表面涂上超声波导电胶,以保证超声波的传播。
(3)根据具体情况选择检测区域,确定检测方向和扫描方式。
4.2 检测步骤(1)发射超声波。
探头通过超声波发射器发射超声波,经过混凝土后,被返回探头并经过超声波检测器转换成电信号进行处理。
(2)接收信号。
接收到的信号通过检测器传送到计算机进行处理和分析,并在显示器上显示出声波的传播路径和传播时间等信息。
(3)分析数据。
根据显示器上的数据和图像进行深入分析,识别和确定混凝土中的缺陷位置和类型,并提供缺陷的大小和形态等信息。
5. 报告编制应编制详细的报告,包括检测区域、检测时间、设备信息、探头类型、检测方法和结论等。
报告中应包含详细的扫描图像和分析结果,以准确地反映混凝土质量和强度的情况。
腹部超声诊断基础知识简介

• 外形 – 各种脏器及组织结构有其特定的形态,脏器过 于膨大或缩小可导致形态失常,某些疾病如占 位病变亦可使其形态失常。
– 病变组织形态的描述如圆形、分叶状、管状等。 • 边界-是脏器或病变区与周边组织的界限。
– 肿块有完整的包膜者边界清晰,肿块或脏器与 周边粘连,则不清晰,如慢性胆囊炎时,胆囊 壁与肝之间的界限不清。
• 斜向切面(斜向扫查):
扫查面与人体的长轴有一定的角度,图像左侧为 上端,右侧为下端,如果斜面与人体横向水平有 一定角度时,图像左侧为患者的右侧,图像右侧 为患者的左侧,近场为下,远场为上。如扫查肝 脏的斜径。
• 冠状切面或额状切面:
属纵切的一种,肾脏的冠状切面,从腰部外向内 发射,显示肾的冠状面,图像左侧为上极,右侧 为下极,近场为肾的外缘,远场近肾门。颅脑额 状面(冠状面)扫查时,扫查平面与头颅额部平 行,图像左侧为患者右侧,反之亦然。
• 探查方法和途径: 直接法:探头与皮肤直接接触(耦合剂可充填皮肤空 隙间的微气泡,导声、润滑) 间接法:探头和皮肤之间有一水囊袋,其目的是使被 探部位落入声束聚焦区。表面不平处得到耦合(如鼻 泪管探查),娇嫩组织避免擦伤。
• 探查注意事项: – 清除或避免气体干扰,寻找最佳透声窗。 – 利用生理特征和解剖特征进行探测,如空腹 胆囊充盈,膈肌运动,Valsalva动作观察静 脉(回流减少,静脉增宽)。
应用微泡超声造影剂:利用所得到的后向散射信 号,进行谐波成像。目前二次谐波成像以二次谐 波为主,即发射频率为f0,接受频率调谐为2 f0, 这种二次谐波成像的信/噪比显著提高。
三维成像
• 三维超声成像(three-dimensioned ultrasound)有 静态和动态三维重建系统,均能提高脏器和组 织的立体影像,有助于空间定位,提高空间分 辨率,并可使定量分析更精确,如对容积的测 量等。
超声及影像学专业常用术语中英文对照

临床超声医学杂志2021年6月第23卷第6期J Clin Ultrasound in Med,Jun.2021,Vol.23,No.6讨论X线是传统的肺部影像学检查手段,但其对组织显像不清晰,对细微结果的对比显像利用率不高。
超声检查具有无辐射、无创的优点,通过超声探头向结构内部发射脉冲式超声波,根据超声波在内部传播的反射信号时间差分析组织内部缺陷的位置、大小和基本轮廓信息,更适合临床广泛应用[6-7]。
本研究将100例肺炎患者分为危重症组和非危重症组,比较两组LUS及临床指标的差异,发现危重组OI低于非危重组,A-aDO2、APACHE-Ⅱ评分、LUS及CPIS均高于非危重组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。
表明危重症肺炎患者的呼吸机制受到严重抑制,随着病情恶化,其OI、A-aDO2、APACHE-Ⅱ、LUS、CPIS水平也发生变化[8]。
OI是呼吸类疾病治疗中的一项重要指标,表示器官组织可得到充足的氧气,使人体可以进行正常的氧合作用获取生存能源。
A-aDO2是指肺泡氧分压-脉血氧分压的差值,对人体肺部氧摄取状况较为敏感,是临床上重要的肺换气功能评价指标。
APACHE-Ⅱ是目前使用最广泛的危重病情评价系统,与危重病患者的病情密切关联。
CPIS是综合患者临床表现、影像学和微生物学标准的感染严重程度评估标准,可为临床治疗、用药和预后提供参考[9-10]。
以上指标均参与肺炎的前期诊断,对重症肺炎的临床诊断和病情评估具有较显著意义。
本研究还对LUS与肺炎严重程度进行相关性分析,发现肺炎患者的LUS与A-aDO2、APACHE-Ⅱ、CPIS评分均呈正相关,与OI呈负相关(均P<0.01)。
进一步绘制ROC曲线分析显示,LUS评估肺炎患者严重程度的曲线下面积为0.837,敏感性为56.5%,特异性为100%。
表明肺部疾病的各类病理改变均导致肺部超声征象多样化,LUS越高,肺部病变程度越严重,与文献[11-12]结论一致。
医疗设备超声基础知识

超声波诊断仪
3、超声波诊断的应用范围
目前主要应用于肝、脾、肾、胰、胆囊、胃肠道、泌 尿生殖系统的成像及测量,胎儿及子宫结构的成像及 测量,心脏及大血管的成像及M模式研究,胎儿及子 宫结构,包括胚胎及胎儿成像,骨盆结构成像,包括 前列腺、膀胱及下部肠壁,可见的外围血管成像,新 生儿
超声波诊断仪
4、超声波诊断仪的构成
探头
界面 界面 界面
声学基础知识
3、超声波
超声波的物理特性
(三)穿透力和分辨力的关系 超声波的频率超高,分辨力就越高,但穿透力越低。 相反,频率越低,穿透力就越强,但分辨力较差。 举例问答:1、检查甲状腺应选择哪种探头频率? 2、检查成人心脏应选择哪种探头频率?
声学基础知识
3、超声波
超声波的物理特性
声学基础知识
3、超声波
超声波定义:弹性介质中传播的声源振动的频率> 20000Hz的机械波。
0Hz
次声波 红外线
16Hz
20KHz
可听见声音 耳朵
1MHz
30MHz
400MHz
声 声学显微镜
超 无损探伤
图像诊断
医学超声诊断最常用频率在2-13MHz(1MHz=1百万Hz)。 地震波和海啸都是次声波,老鼠 蝙蝠、海豚、狗能感知 超声波。
声学基础知识
3、超声波
超声波的物理特性
(六)旁瓣效应:声束主瓣扫查成像时,其周围的旁瓣也同时成像, 并与主瓣重叠即形成旁瓣效应。
旁瓣
探头
主瓣
声学基础知识
3、超声波
超声波的物理特性
(七)多重反射效应:部分强反射波不为探头所接收,而往返于探 头表面和组织界面之间,形成多重反射。
探头
一、声学基础知识 二、超声波诊断仪 三、人体解剖基础 四、超声常用术语 五、超声前沿技术 六、超声发展趋势
超声波中级

考试重点声功率是单位时间内从超声探头发出的声强度。
血液、肌肉和脂肪组织的声速几乎相当。
高强超声的强度800—1000kHz,单位在W/cm2。
提高彩色多普勒显像时间分辨率的措施包括:减低检测深度,缩小取样框,调小取样容积,采用M型超声辅助。
阻力指数主要是评价外周动脉。
将回声数据存储后进行图像的插补处理,从而增强信息密度,提高图像质量是后处理的功能。
超声造影的概念正确的是:回声信号强度与微泡大小有关,超声波发射功率越大微泡回声越强,微泡浓度越大微泡回声越强,微泡弥散度越大微泡回声越易减弱。
心肌超声造影的检测技术包括:间歇触发成像,反向脉冲谐波成像,二次谐波成像,彩色血流成像。
心肌造影可发现局部心肌血流灌注异常。
左心系统超声造影回声信号强度的最主要决定因素是微泡弥散度。
伪像产生的原因:反射和折射,仪器和探头品质差,操作者的技术因素:DCG、聚集调节不当等,声衰减。
胃肠镜超声检查方法:包括经腹壁检查法、胃肠超声造影、内镜检查;经腹壁检查常采用胃肠充盈检查法;内镜超声使用专用超声探头,可独立完成对食管、胃肠及期限周围脏器疾病的检查诊断;直肠腔内超声是使用腔内探头检查直肠壁以及直肠周围脏器的一种技术;内镜超声探头的频率选择范围多为7.5—20mHz,微细型内镜超声探头直径仅1mm左右。
消毒探头可用氧化乙烯。
多数认为诊断用超声在0.1W/cm2以下声功率时对人体无损害。
压电效应可通过水晶不对称材料表现出来。
利用超声方法进行测距的误差是50%。
由于入射波束与曲面相互作用造成伪像并产生声影,称为边缘伪像。
纵向分辨力直接取决于空间脉冲长度。
穿刺活检后:细针活检后无须留观;18G活检后留观2小时左右;>18G活检后须住院留观。
消除切片(断层)厚度伪像应选择高密度、多阵元高频探头。
频谱多普勒对检测血流的用途是确定血流方向。
当声波穿过两种不同介质的界面时会发生折射是因为声阻抗不同。
为改善电子探头短轴方向分辨率,通常采用声透镜聚集。
常用医学影像学名词术语

常用医学影像学名词术语随着现代医学技术的不断发展,医学影像学作为一门重要的诊断工具,已经在医疗领域发挥着重要的作用。
医学影像学主要通过多种影像技术,如X射线、超声波、磁共振成像等,对人体进行观察和研究,从而帮助医生判断疾病的种类、程度和进展情况。
在医学影像学中,有些常用的术语是我们需要掌握和理解的。
一、X射线X射线是一种能够穿透物质的电磁波,它能够通过射线机产生,并投射到人体或物体上,形成阴影图像来观察和研究。
在医学影像学中,X射线胸片是常见的检查方式,它可以用来观察肺部和胸廓的情况,诊断肺炎、结核病等疾病。
二、超声波超声波是一种高频声波,它可以通过特殊的超声波探头产生,并用于人体各个部位的观察和研究。
超声波在医学影像学中常用于妇科、产科和心血管等领域的检查。
比如,超声心动图可以通过观察心脏的运动和功能来诊断心脏病。
三、磁共振成像(MRI)磁共振成像是利用核磁共振原理和强磁场作用下,通过对人体进行扫描和检查而得到的图像。
MRI在医学影像学中被广泛应用于神经学、骨科和肿瘤学等领域。
它可以提供高分辨率的图像,帮助医生观察疾病的变化和掌握病情发展。
四、计算机断层扫描(CT)计算机断层扫描是一种利用计算机技术和X射线成像原理进行扫描和诊断的方法。
它能够提供比传统X射线更详细和精确的图像,可以检查身体各个方面的病变。
CT在医学影像学中常被用于头部、腹部和胸部等部位的检查,可以帮助医生发现疾病,并指导治疗方案的制定。
五、放射性同位素扫描放射性同位素扫描是一种利用放射性同位素进行扫描和诊断的方法。
在该检查中,医生会给患者注射带有放射性同位素的药物,然后通过不同的探测器观察和记录其发射的射线,从而获得相关的图像。
放射性同位素扫描在某些情况下可以提供更精确和敏感的结果,广泛应用于心脏、骨骼和肾脏等领域。
六、放射剂量放射剂量是指人体接收到的放射线的剂量,可以用来评估人体对辐射的暴露情况。
医学影像学中的放射剂量是医生和患者需要关注的重要指标,过高的剂量可能对健康产生不良影响。
超声波UT检测
(6)谐振动定义:位移随时间的变化符合余弦(或 正弦)规律的振动。(从运动学角度描述谐振动) 两种谐振动的定义是一致的,只是定义的角度不同 (7)谐振动的特点: a、回复力与位移成正比而方向相反,总是指向平衡 位置。 b、谐振动的振幅、频率和周期保持不变,其频率为 振动系统的固有频率,是最简单、最基本的一种振 动,任何复杂的振动都可视为多个谐振动的合成。 c、是一种理想化的运动,振动过程中无阻力,所以 振动系统机械能守恒。在平衡位置时动能最大,势 能为零;在位移最大位置时,势能最大,动能为零 ,其总能量保持不变。
(5)振动是往复运动,可用周期和频率表示振动的 快慢,用振幅表示振动的强弱。 a、振幅A——振动物体离开平衡位置的最大距离, 叫做振动的振幅,用A表示。 b、周期T——当物体作往复运动时完成一次全振动 所需要的时间,称为振动周期,用T表示。常用单 位为秒(s)。对于非周期性振动,往复运动已不 再是周期性的,但周期这个物理量仍然可以反映这 种运动的往复情况。 c、频率f——振动物体在单位时间内完成全振动的 次数,称为振动频率,用f表示。常用单位为赫兹 (Hz),1赫兹表示1秒钟内完成1次全振动,即 1Hz=1次/秒。此外还有千赫(kHz),兆赫(MHz) d、周期和频率,二者互为倒数:T=1/f
5、涡流检测 Eddy current Testing - ET 1)是通过电磁感应在金属材料表面附近产生涡电流, 如果金属材料中存在裂纹将改变涡流的大小和方 向,分析这些变化可检出铁磁性和非铁磁性导电 材料中的缺陷。 2)检测技术有:穿过式、内通过式和点探头式。 3)适用于导电材料。 4)只能检测近表面缺陷。 5)还还可用于分选材质、测膜层厚度、测工件尺寸 以及材料的某些物理性能等。
4)超声检测工作原理 a)声源产生超声波,采用一定的方式使超声波进 入试件(耦合剂); b)超声波在试件中传播并与试件材料以及其中的 缺陷相互作用,使其传播方向或特征被改变; c)改变后的超声波通过检测设备被接收,并可对 其进行处理和分析; d)根据接收的超声波的特征,评估试件本身及其 内部是否存在缺陷及缺陷的特性。
肌骨超声英语
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肌骨超声英语
肌骨超声英语是指在医疗领域使用的肌肉和骨骼超声检查技术
的英语术语。它是一种无创检查方法,可以帮助医生诊断和治疗肌肉
和骨骼疾病。该技术使用超声波来产生高清晰度的图像,以检查肌肉、
骨骼和关节的状态。肌骨超声英语术语包括:muscle ultrasound、
bone ultrasound、musculoskeletal ultrasound、joint ultrasound
等等。近年来,肌骨超声技术得到了广泛的应用和发展,成为了重要
的医学诊疗手段之一。
超声波清洗机销售术语
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B超机常用名词术语解释
B超机常用名词术语解释及快速操作技巧1,FA帧相关:由于超声波在体内脏器传播会发生散射现象,要降低散射出现的斑点效应,应使用帧相关功能。
即在屏幕上显示前帧和当前帧的平均值,也就是显示的图像上一帧与下一帧之间对应像素灰度的平滑处理。
在测量运动脏器(如心脏)等活动的器官时应将此功能关闭,在测量运动较小的静止脏器时,应将此功能调高(数字0为关闭,1~7为打开状态并从1到7逐渐增高),这样会使图像平滑。
总之,此功能会决定回波图像的细腻度或粗糙度;(建议设置为5~7 )2,LA线相关:抑制图像噪声,对图像做横向平滑处理,使组织图像更加光滑。
(数字0为关闭,1~3为打开状态并从1到3逐渐增高),(建议设置2~3 )3,DR动态范围:在保证回波信号既不被噪声淹没也不饱和的前提下,允许仪器接收回波信号幅度的变化范围,称之为动态范围。
(最小为30dB,最大为100dB,增加数字分贝比率会使图像柔和,反之粗糙)(建议设置为50dB)4,Edge边缘增强:使被测量脏器的轮廓边缘得以增强,以更清晰地观察图像的边缘部分;(数字0为关闭,1~7为打开状态,并从1到7逐渐增高,增加数字比率会使图像边缘得以增强,反之下降)5,G增益(TGC):随着人体扫描深度增加,超声能量会逐渐衰弱,TGC(时间、增益、补偿)控制是按照不同测量深度的需要来调节不同深度的增益,以突出所被观察深度的最优图像;本机器增益调节分为近场、中场及远场和总增益调节,调节位置在机器面板的右上角,其中近场、中场及远场区的增益可利用直滑式电位器的滑竿分别单独调整,向右滑动增加数值,向左滑动减小数值。
总增益“Auto”电位器调整,位于直滑式电位器的下面,是旋转式调整,向右旋转旋钮增加数值,向左旋转旋钮减小数值。
此调整可自动改变屏幕回波信号的总增益,也就是改变屏幕整体回波信号的强弱,回波信号强时屏幕扇扫区的亮度亦随着增加,反之下降;6,测量深度:调节范围为62mm~250mm,该功能针对皮下脂肪不同厚度的被测者,进行准确定位测量。
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无损检测术语---超声检测
发布日期:2008-12-10 15:40:39浏览次数:352 【收藏】【打印】【关闭】在本站刊登无损检测论文,本站将注明出处及作者信息[我要刊登]
1范围
本标准界定了用于超声无损检测方法的术语,作为标准和一般使用的共同基础。
2一般术语
2.1声吸收
2.2声各向异性
2.3声阻抗
2.4声影
阴影区
2.5衰减
声衰减
2.6声衰减系数
2.7声束轴线
2.8声束边缘
2.9声束轮廓
2.10声束扩散
2.11分贝
2.12不连续
2.13边缘效应
2.14远场
2.15缺陷
2.16界面
2.17背反射损失
底波损失
2.18近场
菲涅耳区
2.19近场长度
2.20近场点
2.21传播时间
声时
2.22反射系数
2.23反射体
2.24散射
2.25声场
2.26声速
传播速度
2.27检测频率
2.28超声声束
声束
2.29超声波
3与“波”相关的术语3.1纵波
压缩波
3.2连续波
3.3爬波
3.4波型转换
3.5板波
兰姆波
3.6横波
切变波
3.7球面波
3.8表面波
瑞利波
3.9波前
波阵面
3.10波长
3.11波列
4与“角”相关的术语
4.1入射角
4.2反射角
4.3折射角
4.4临界角
4.5扩散角
指向角
5与“脉冲和回波”相关的术语5.1背面回波
背反射
底波
5.2延迟回波
5.3回波
反射
5.4缺陷回波
不连续回波
5.5幻影回波
5.6草状回波
组织回波
5.7界面回波
5.8多次回波
多次反射
5.9脉冲
5.10侧面回波
5.11干扰回波
5.12界面波
表面回波
5.13发射脉冲指示
始波
5.14发射脉冲
6与“探头”相关的术语6.1斜射探头
斜探头
6.2中心频率
6.3会聚距离
6.4会聚区
会聚点
6.5延迟声程
6.6场深
焦区长度
6.7双换能器探头
双晶探头
双探头
6.8有效换能器尺寸6.9电磁声换能器
电动换能器
6.10焦距
6.11焦点
6.12聚焦探头
6.13液浸探头
6.14探头标称角
6.15标称频率
6.16标称换能器尺寸换能器尺寸
元件尺寸
6.17直探头
直射探头
6.18峰值频率
6.19峰数
6.20相控阵探头
6.21探头
6.22探头阻尼因子
6.23探头入射点
6.24探头靴
6.25屋顶角
半顶角
6.26偏向角
6.27偏向角
6.28表面波探头
6.29换能器
晶片
元件
6.30换能器背衬
6.31可变角探头
6.32耐磨片
6.33斜楔
折射棱镜
6.34轮式探头
7与“超声检测仪器”相关的术语7.1幅度线性
7.2盲区
7.3延迟扫描
零点校正
7.4动态范围
7.5电子距离-幅度补偿
7.6时基线扩展
7.7缺陷检测灵敏度7.8增益控制
dB 控制
增益调节
7.9闸门
时间闸门
7.10闸门水平
闸门电平
监视电平
监视水平
7.11脉冲(回波)幅度信号幅度
7.12脉冲能量
7.13脉冲(回波)长度脉冲宽度
7.14脉冲重复频率
脉冲重复率
7.15脉冲形状
7.16抑制
7.17分辨力
7.18时基线
扫描线
7.19时基线控制
扫描线控制
7.20时基线性
7.21时基线范围
检测范围
7.22超声检测设备
7.23超声检测仪
8与“试块”相关的术语
8.1校准试块
标准试块
8.2平底孔
圆盘缺陷
圆盘形反射体
8.3参考试块
对比试块
8.4参考缺陷
参考反射体
8.5横孔
9与“检测技术(方法)”相关的术语9.1斜射技术
9.2自动扫查
9.3接触检测技术
9.4直接扫查技术
一次波技术
9.5双探头技术
一收一发技术
9.6二次波技术9.7间隙检测技术间隙扫描
9.8液浸技术
液浸检测
9.9间接扫查技术间接扫查
9.10手动扫查
9.11多次回波技术9.12多次波技术9.13直射技术
9.14环绕扫查
9.15脉冲回波技术脉冲反射技术
9.16扫查
9.17单探头技术9.18螺旋扫查
9.19旋转扫查
9.20串列扫查技术9.21衍射声时技术9.22穿透技术
9.23尖端回波技术尖端衍射技术
10与“受检件”相关的术语10.1背面
底面
10.2声束入射点
10.3回波接收点
10.4探头取向
10.5扫查方向
10.6检测面
扫查面
10.7受检件
10.8检测体积
11与“耦合”相关的术语11.1耦合剂
耦合介质
耦合薄膜
11.2耦合损失
11.3耦合剂声程
11.4转移修正
补偿
传输修正
12与“定位”相关的术语12.1缺陷深度
反射体深度
12.2投影声程长度
12.3跨距
12.4声程长度
13与“评价方法”相关的术语13.1DAC 法
13.2DGS 图
AVG 图
13.3DGS 法
AVG 法
13.4距离幅度校正曲线13.5参考试块法
13.6– 6 dB 法–
半波高度法
13.7– 20 dB 法–
14与“显示方法”相关的术语14.1 A 扫描显示
14.2 B 扫描显示
14.3 C 扫描显示。