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

工厂中漏气工厂车间准确地诠释了充满背景噪音的环境。几乎不可能靠用耳朵听而从所有噪音中分辨出漏气的情况。为了克服嘈杂的工业噪音,声学探头和相机一般使用超声波频率,这是因为背景噪音在高频下产生的干扰较小。在漏气的情况下,集中检测20kHz以上的声音一般可获得良好的效果。尽管如此,您在较高频率下也经常会遇到干扰噪音。在这些情况下,设备必须可区分像是漏气的声源与其他干扰声源。通过当今市场上的大多数声学探头和相机,用户都能手动滤除任何干扰噪音,其中要使用滑块选择可能达到该目标的频率范围。这种试错方法不仅耗时漫长,并且提高检测不到多种问题的风险。垂智供应声学成像仪一体便携,单手操作,学习成本低,检测效率高.云南超声波声学成像仪管道密闭性检测

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。手持式声学成像仪,局部放电检测,气体泄露检测,声学成像仪厂家-上海垂智供应链多年来致力于声学成像仪,工业声学成像仪,视频声学成像仪生产批发,产品广应用于电力,石化,船舶等领域.欢迎您的来电或留言咨询.湖北泄漏点可视化声学成像仪阀门/法兰泄漏定位检测声学成像仪应用于建筑物的结构体检测中,通过声波的传播和反射情况,可检测出梁柱结构的裂缝和松动等问题。

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工业声学成像技术,利用麦克风阵列进行精细的测试与测量。通过精确捕捉声波在空间中传播到每个麦克风的相位差异,再依据相控阵原理,我们能够准确锁定声源的位置并测量其强度。随后,我们利用先进的图像处理技术,将这些信息以图像的形式展示,生成空间声场分布云图,即声像图。通过图像的色彩变化,我们可以直观地辨别声源的强弱。随着环境保护观念的深入人心,节能减排已成为推动企业持续发展的核芯要素之一。因此,声学成像仪与压缩空气泄漏检测这两种高效的节能减排技术,正受到越来越多企业的欢迎。它们不仅提升了企业的生产效率,更在保护环境的同时,为企业带来了极大的经济效益,为工业生产注入了新的活力。局部放电会加速绝缘材料老化和破损,进而加速设备失效,甚至引发事故。吉林NL LF10-Kit声学成像仪压缩空气泄漏检测

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高频下的性能与所用的麦克风数量有关要检测频率很高的声源,声学相机必须配备大量麦克风,并且这些麦克风更好彼此相距很近。否则将发生空间混叠的问题,也就是在无效的位置显示错误的结果和声源。为了市场营销,往往倾向于让声学相机支持更高的频率,因为数字越大一般看上去越好。但实际上使用过高的频率并没有任何好处,反而导致性能变差。一般在室外发生PD。由于存在高压安全预防措施的限制,因此无法接近问题来源。对于PD,使用10kHz至30kHz的频率大有裨益,如在远距离获得更好的性能。手持式声学成像仪,局部放电检测,气体泄露检测,声学成像仪厂家-上海垂智供应链多年来致力于声学成像仪,工业声学成像仪,视频声学成像仪生产批发,产品广应用于电力,石化,船舶等领域.欢迎您的来电或留言咨询.云南超声波声学成像仪管道密闭性检测

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