反射和散射方面:反射导致多径效应:如果检测环境中存在较多的反射面,如墙壁、金属物体等,声音信号会在这些反射面上发生反射,产生多径效应。多径效应会使声学成像仪接收到多个经过不同路径传播的声音信号,这些信号相互叠加,会干扰仪器对声源方向和位置的判断。例如在一个四周都是金属板的狭小空间内,声音信号...
声波成像仪主要有两个用途,包括检测压缩空气泄漏和局部放电例如电晕、电弧、表面放电等。压缩空气通常是工厂中昂贵的能源,但这些空气却因未发现的泄漏或设备效率低下而经常流失。人耳或触摸很难发现空气泄漏,尤其是在要求工人佩戴听力保护装置的嘈杂制造环境中。LEAKSHOOTER可以即时可视化泄漏的确切位置和泄漏量,尤其是在难以触及而容易被忽视的地方,因而可以解决这个问题。
对于高压电气系统,局部放电可能导致灾难性故障,危及环境安全,可能造成计划外停机。LE4500具备从安全距离快速非接触检测的能力。在此基础上,系统可以立即识别局部放电的类型,使用户能明确维修优先级。 声学成像仪测试轴承故障效果怎么样?唐山昆山声学成像仪
近年来,因气体泄露导致的较大经济损失屡见不鲜,一次次敲响安全生产的警钟同时又浪费大量的人力物力。“LEAKSHOOTER智能技术革新下的新产品、新应用,让我们告别了以往用肥皂水侧漏的弊端,也解决了高架及特殊管道侧漏巡检痛点难题,很大程度解放了人力,同时也让气体侧漏毫无死角,有效避免了因气体泄漏导致的损失和安全问题。”
多场景--泄漏检测、气密性检测、电放检测、噪声源定位等可准确地显示发生泄漏的位置。终结果以静态图像或实时视频的形式显示在屏幕上,泄漏点也会显示 秦皇岛手持式声学成像仪声学成像仪工作原理什么?
工业声学成像仪压缩空气、气体和真空系统中存在的泄漏会影响正常生产时间和运营利润。
声成像探头组件,内置声源定位与成像算法,以热力图的形式实时显示声源在空间的分布状态。具备局部放电识别、气体泄漏检测、异响定位等功能;可用于变电站、风机舱、化工厂等工业场景的室内外在线声音监测,也可方便搭载到无人机、机器人、巡检车辆上作为移动巡检设备。
该成像仪提供了一种利用声音找出问题所在位置的新方法。这是一种直观、易用的工具,它可以辨识泄漏或真空的声频,即使是在极其嘈杂的生产环境中也如此。利用声音通过麦克风阵列时出现的时间延迟来辨别产生声音的方向,从而确定泄漏位置。SoundMap™在可见光图像上以彩色显示,便于视觉定位。借助全阵列麦克风,可以轻松地扫描较大范围的区域,甚至可以从远处捕获泄漏点。终于找到一种更佳的方式,让我们可以快速而简单地确定压缩空气、气体和真空泄漏点的位置。
LKS1000声学成像仪.压缩空气是于电力的第二大动力能源,又是具有多种用途的工艺气源,其应用范围遍及石油、化工、冶金、电力、机械、轻工、纺织、汽车制造、电子、食品、医、生化、、科研等行业和部门。
实际生产中压缩空气泄露造成的能源浪费在各种浪费因素中居于,占20%至50%。同时,泄露对于整个系统的损害还不只是能源浪费。存在泄露的干燥压缩空气系统就像海绵一样,会源源不断地吸收大气中的水分,从而影响压缩空气品质。管道内部湿度变大,腐蚀加剧,泄露会变得更加严重,形成恶性循环。 声学成像仪也叫超声波测漏仪。
法国LEAKSHOOTER莱克舒特声波成像仪支持视频拍照和录制支持气体泄漏,局放和机械故障等多种检测适用于电力运检,石油石化,煤矿冶金,轨道交通,传统、大型机械、高新技术等制造业的电力,带压气体设备和机械故障检测。
实时测量、实时显示,在线分析测试结果。稳态和非稳态噪声均可测量。小型化、便携式,操作简单。智能化、自动聚焦。模块化、32/64/128通道自由组合。基于金蝌蚪云计算平台的声学分析系统,为后续的扩展应用提供强大保 声学成像仪测蒸汽疏水阀如何使用?徐州LKS1000-V.2+声学成像仪
声学成像仪原理是什么?唐山昆山声学成像仪
汉吉龙测控声学成像仪检测步骤
1、巡视整个工厂,快速寻找出空气系统中明显的大型泄漏点,如开启的阀门、软管上的抹布(有些工人为了掩饰漏点而覆盖抹布消声),仍在供气,但未起动的机器、排水阀、快插接头等,在巡视过程中可以勾画一条合适的检测路线,对将来的确定泄漏点有帮助。
2、用声学成像仪仔细检测所有的空气管路,当较难确定泄漏方位时,可调整灵敏度。
3、从供气端开始,逐步将检测向使用端推进。
4、建议将检测区域细分,逐一进行,避免重复检测或者漏检。
5、检测到泄漏点后,用标签标注位置,确保泄漏标签可以一直悬挂在泄漏点至少到泄漏消除(建议不拆除,以便复检)。
6、在泄漏点维修后再次进行检测,有时候维修会导致新的泄漏点产生。
7、计算泄漏量大小。
8、编撰泄漏检测报告。 唐山昆山声学成像仪
反射和散射方面:反射导致多径效应:如果检测环境中存在较多的反射面,如墙壁、金属物体等,声音信号会在这些反射面上发生反射,产生多径效应。多径效应会使声学成像仪接收到多个经过不同路径传播的声音信号,这些信号相互叠加,会干扰仪器对声源方向和位置的判断。例如在一个四周都是金属板的狭小空间内,声音信号...
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