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

LF10智能声学摄像机可实时定位和分析压缩空气泄漏,并显示泄漏大小和每次泄漏的成本估计。压缩空气泄漏的定位速度比传统方法快10倍。摄像机利用智能功能提供无缝的用户体验和精确的读数。摄像机的124个麦克风提供了广阔的检测区域,可以在很长的距离内查明泄漏。由于轻巧的设备可以单手操作,因此摄像机用户的移动性更强,对周围环境的感知能力更强。用户在具有挑战性的环境中移动更容易、更安全。LF10的智能功能由AI增强的机器学习驱动。自动距离估计(AutoDistance)和自动过滤(AutoFilter)功能协同工作以实现无缝的用户体验。AutoFilter可为每种环境选择正确的设置并消除典型的工业干扰。AutoDistance可自动设置与泄漏的距离。这两个智能功能协同工作以提供精确、实时的泄漏大小估计。这些结果可显示在摄像机或兼容ISO50001的报告中。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.声学成像仪-电力局放检测与气体泄漏定位,远距离非接触式检测_声源定位需求即刻咨询上海垂智!山西声学成像仪工业行业授权代理商

声学成像仪

制浆造纸厂的设备自行化程度高,且持续工作,设备会产生振动以及其他噪声。在造纸厂行业中,噪声污染已经成为比较严重的环境污染,对于厂区环境和厂界周边区域环境都有影响。工业环境噪声标准要求噪声值不得超过85分贝。那么造纸厂噪声污染我们该怎么解决呢?噪声污染治理必须从源头入手,造纸厂内的噪声主要来源于设备工作,包括摩擦撞击的机械噪声、碰撞振动低频噪声等。NLLF10-kit可视化声学成像仪能够帮助工程师快速准确的定位高噪声源的位置,找到相关设备,让工程师可以尽快的找到措施抑制噪声。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.山西声学成像仪工业行业授权代理商声学成像仪利用声波传播和反射原理,实时生成物体内部结构的三维图像,为无损检测提供可视化依据。

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1.高分辨率:采用高精度的声学成像技术,可以实现高分辨率的成像,能够准确地检测物体的细节和缺陷。2.高速度:采用快速成像技术,可以在短时间内完成大面积的检测和成像,提高工作效率。3.多功能:可以应用于多种领域,如机械制造、电子制造、航空航天等,具有广阔的应用前景。4.易于操作:采用人性化的操作界面和简单易懂的操作流程,使得用户可以轻松上手,快速掌握使用技巧。进行非接触式的检测和成像。该产品具有以下技术特点: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.

漏气和局部放电频率:须知事项

用声学探头和声学相机高效地检测漏气或局部放电需要使用正确的频率。由于使用过高或过低的频率可能会导致性能欠佳,因此关注设备的频率范围可能会产生误导。在本文中,我们将解释如何区分有益的频率和那些看似有用但并不一定有用的频率。

处理背景噪音在比较多种标准的超声波检测器时,您可能会觉得漏气和局部放电(PD)发出特定超声波频率的声音(一般在40kHz左右),为了检测到此类声音,应使用此频率范围。然而,事实并非如此-在某些情况下,这样做可能有益,而在其他一些情况下,这样做可能会有损检测灵敏度。适合用于检测的频率取决于几个不同的因素。典型的加压空气泄漏或PD产生波段宽广的声音,从人耳能听到的频率到超声波频率。需要注意的是,一般发现此类问题的环境并非完全安静的环境,而是有着不同程度背景噪音的工业或室外环境。 在石油勘探中,声学成像仪能够准确绘制地下油藏的分布图。通过声波的反射和传播,为石油提供重要参考。

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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.山西声学成像仪工业行业授权代理商

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