声学成像仪基本参数
  • 品牌
  • 芬兰NL
  • 型号
  • LF10
  • 类型
  • 气体检漏仪,气密性检漏仪,电火花检漏仪,真空检漏仪
  • 测量原理
  • 超声波成像
  • 测量对象
  • 空压机、蒸汽管道、风力叶片制造、气体管道、阀门、法兰
  • 声学测量
  • 124 个低噪声 MEMS 麦克风
  • 带宽
  • 2kHz - 65 kHz
  • 动态范围
  • -15 dB~120 dB
  • 测量距离
  • 0.3米~130米
  • 功能特征
  • 自动滤波、自动测距
  • 软件功能
  • 泄漏量及成本预估、专业报告生成
声学成像仪企业商机

工业声学成像仪检查泄漏的原理是带压气体由高压侧向低压侧泄漏时,在泄漏点附近因为涡流和湍流会产生声波/超声波能量,声波能量通过空气介质向空间传播,声学成像仪通过高灵敏度MEMS麦克风阵列接收空间中的声波信号,通过声波到达每个麦克风的相位差计算出声源离测试点的距离、声强等信息,叠加高像素可见光摄像头,在显示屏上以可见光图像为底,通过颜色调色板在画面中显示出泄漏点的定位位置,检测人员可以通过画面直观的看到泄漏发生的位置以及了解泄漏的严重程度。相较于传统的肥皂水检漏、耳听、手摸、鼻闻等,可以节省更多的时间从而提高检测效率。特别对于大面积、长距离以及高位检测代理极大的便利性。NL公司以科技创新和应用为导向,不断推动声学成像仪器的行业进步和发展。天津声学成像仪

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NL新一代声学成像仪,源至欧洲品质。使用超声波声学成像仪能够在早期发现设备异常并采取措施避免能源浪费!可视化超声波成像仪NL Camera定位泄漏的工作原理是通过“湍流”产生“超声波”。NL通过智能AI学习驱动及自动滤波、自有噪声算法将超声声源和可见光图像进行相融合叠加呈现泄漏源位置,将人耳听不到的声波信号转化为人眼能看见的图像,并提供拍照保持、音频录制、视频录制功能供工程师分析使用。可视化声波成像仪不仅能检测压缩空气泄漏,提供泄漏量及能源损耗,还能检测各类高压开关柜、变压器等设备的局部放电现象,提供PRPD图谱,并对局部放电做出分类、严重程度评估及建议纠正措施等,对解决能耗问题、环境保护问题及设备故障问题提供良好的预维护检测手段。内蒙古泄漏点可视化声学成像仪压缩空气泄漏检测工业声学成像仪能够帮助您在嘈杂的工业现场快速的检测出可能的带压气体泄漏和真空泄漏。

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天然气泄漏暴炸事故时有发生,其造成的破坏和损失必须引起企业的关注。优化天然气管道建设并提高其安全性对促进区域经济发展,构建和谐社会以及国家战略结构调整方面起着重要作用。因此,及时发现管道泄漏早期存在的隐患并,及时进行处理,可以很大程度减小损失和影响。使用一台能高效检测天然气泄漏的检测工具,是对企业生产发展的重要保障,也是对工作人员的高度负责。NL手持式声波成像仪 LF10可以有效的帮助管道维护人员快速准确的发现早期泄漏位置,提前将安全隐患消灭在萌芽状态。

声学成像仪(Acousticimaging)是一种利用超声波原理进行成像的技术。它可以通过声波的反射和散射,为物体表面及其内部以非接触的方式提供高分辨率、高质量的成像。在空压机行业中,声学成像仪已经成为一种重要的检测手段。声学成像仪的使用可以实现对空压机的各种设备、部件以及管路的检测,特别是在常规检测手段难以发挥作用的情况下,具有优异的成像效果。空压机中的各类设备要经常检测监测,这是为了防止在实际运行中出现的各种问题,保证空压机的正常运转。但是,传统的检测手段有时存在局限性,不适用于特定的设备部件,因此容易遗漏一些关键信息。而声学成像仪则可以通过不同的声波频率和波速,检测到设备的各种细微变化,其灵敏度和准确性非常高,可以及时发现问题和解决问题。另外,声学成像仪还可以定期对设备进行无损检测,确保对设备的及时维护,减少故障率。总体来说,声学成像仪在空压机行业的应用非常广阔,它可以通过声音,帮助运维人员及时发现问题,减少故障率。此外,声学成像仪还可以帮助工程师及时调整和维护设备,提高设备效率,降低生产成本。 如果您能”看到“泄漏点,将为您带来多大的节约?

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在现代工业生产过程中,气体泄漏的场景是随处可见,异常的气体泄漏带来企业生成的增加、设备能源利用率的降低,带来社会能源的浪费。同时也给工业生产带来安全隐患,严重时甚至造成灾难性事故。此外,气体中还可能含有有毒有害物质,泄漏后可能对人体健康造成危害。因此,对于工业生产中的气体泄漏进行及时的检测和定位,对于保障工业生产过程的安全和稳定具有重要意义。

芬兰NL手持式声学成像仪是一款采用声波传感器阵列测量一定范围内声场分布的专业检测仪器,可用于检测目标声源的位置,并将声像图和可见光图像叠加,呈现出直观的声源分布位置。NL Camera可有效检测带压气体泄漏时所产生的超声波信号,并可视化声场成像,准确定位泄漏位置。

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我们致力于将成像技术与人工智能相结合,为客户提供更高级的智能化检测方案。天津声学成像仪

在我们的日常生活中,总有不同的声音围绕着我们,无时无刻不在通过振动敲击着我们的耳膜,并通过内耳毛细胞将振动转变为电信号传输至大脑。然而,在获取信息时,人类通过听觉捕获的信息量不足视觉的四分之一,且听觉在空间定位方面远逊于视觉。那么,有什么技术手段可以让我们看见声音呢?答案就是——可视化声学成像仪。

声成像与声波可视化概念的研究起源可以追溯到1864年由德国物理学家托普勒发明的纹影成像法。即通过对光源进行调整,就能在原本透明的空气中看到声波造成的空气密度变化。在纹影成像的基础上,学者们根据不同密度气流的折射对背景上纹理扭曲程度的分析,计算出空气密度的变化,并把它转化成纹影图像,即背景纹影法。 天津声学成像仪

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