工业CT作为一项先进的无损检测技术,以其高精度、全面的三维信息获取、高效的数据处理和分析等优势,正逐渐成为工业生产的重要工具。
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CT是在x光机的基础上发展起来的,它显著提高了x光检查的分辨率,其分辨率和定性诊断准确率远高于普通x光机,从而拓宽了x光检查的应用范围,大大提高了x光诊断的准确性。
CT利用x射线束按照一定的厚度扫描人体的一定部位。当X射线射向人体组织时,它会与组织发生相互作用。在这个过程中,一部分射线被人体组织吸收,而另一部分射线则能够穿过人体组织,并被探测器所接收。当探测器接收到这些穿过人体的射线时,会产生相应的信号。由于人体各种组织的密度不同,x射线穿透能力也不同,所以探测器接收到的射线也不同。接收到的差分射线信号被转换成数字信息,然后由计算机进行处理,输出到显示屏上显示图像,这就是截面图像。CT扫描具有操作简便、对患者无痛苦的特点。其高密度和高分辨率使其能够观察到人体非常微小的病变,并能直接展示出X线片无法显示的器官和病变。在发现病变以及确定病变的相对空间位置、大小和数量方面,CT扫描表现出极高的敏感性和可靠性,具有无可替代的价值。然而,在诊断疾病的病理性质方面,CT扫描仍存在一定的局限性。
工业CT检测技术是以X 射线和γ射线作为辐射源的工业CT,其工作原理就是射线检测的原理。计算机层析成像技术使用不同的能量波作为辐射源,其工作原理也有所不同。在工业无损检测中广泛应用的是透射层析成像技术(ICT),使用的辐射源多为x射线或y射线,包括低能X 射线或由加速器产生的高能X射线,常用的γ射线同位素则有192Ir、137Cs 和60Co等。
随着工业测量从外部传统测量到内部无损分析和全尺寸测量的转变,工业CT技术应运而生。2023年全球工业CT检测机市场销售额达到1.73亿美元,预计2030年工业CT检测机市场销售额将达到4.4亿美元,年复合增长率(CAGR)为11.67%(2024-2030)。
按产品类型方面来看,微米焦点工业CT占有重要地位,占据大约69.75%的市场份额,其次高能工业CT、中低能工业CT分别占据大约13.64%、16.61%的市场份额;预计2030年微米焦点工业C份额将达到75.12%。
据中研普华产业院研究报告分析
CT不同于传统的x射线摄影。CT中使用的x射线探测系统比照相胶片更灵敏,探测器获得的数据由计算机处理。CT的特点是能分辨出x射线吸收值差别不大。与传统的x射线摄影相比,CT可以区分2000多个级别的密度范围,而传统的x射线胶片只能区分20个级别左右的密度。这种密度分辨率技术为医疗诊断带来了革命性的变革。它不仅能够准确区分脂肪和其他软组织,还能进一步区分软组织的密度等级。
近年来,随着计算机科学的进步及探测器技术的发展,工业CT的性能逐年提高,目前工业CT作为一种实用化的无损检测手段,正逐渐从满足一般工业应用的低能工业CT,向满足大型复杂结构件检测需求的高能工业CT技术发展。数模对比所采用的方法是:首先对产品进行数字化扫描,再根据扫描获取的数据重建其三维数字化模型,然后与其原始三维CAD模型进行比对分析。目前对产品进行数字化扫描常用的技术有三坐标机测量、超声波测量和工业CT等。其中工业CT扫描技术能以图像形式准确反映工件的内外部情况,且不受工件复杂程度的影响,目前已成为检测复杂产品(特别是含有内腔的产品)的重要手段。
随着工业测量从外部传统测量到内部无损分析和全尺寸测量的转变,工业CT技术应运而生。2023年全球工业CT检测机市场销售额达到1.73亿美元,预计2030年工业CT检测机市场销售额将达到4.4亿美元,年复合增长率(CAGR)为11.67%(2024-2030)。
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