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

随着技术不断的迭代、装机容量的不断提升,受此影响,对叶片大型化和智能化生产提出了更高的技术要求。主梁系统是叶片主要的承载结构,为叶片提供抗弯和抗扭能力。真空灌注成型工艺是目前风电叶片主梁市场主流成型工艺,当覆膜工艺过程中出现真空膜密封不严进气时,会导致含胶量不均匀、浸润不良及固化不完全,进而引起叶片裂纹、断裂和变形等问题,影响叶片的质量。工业声学成像仪LF10单手操作设计,为复杂工业现场的移动测试提供安全性及便利性,124高灵敏度麦克风阵列,大面积快速扫描模具表面并准确定位泄漏点,自动滤波技术自动消除典型的工业干扰,提高定位准确性。十字准线跟踪显示,便于现场测试人员直观识别泄漏位置。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.声学成像仪敏锐感知声音,准确找出异常声源。浙江NL LF10-Kit声学成像仪结构异响定位检测

声学成像仪

风力发电机中的叶片作为基础和关键的部件之一,其设计与质量的优劣直接关系到风能的转换效率。随着技术的不断演进和装机容量的持续提升,对叶片的大型化和智能化生产提出了更高的要求。

叶片的主梁系统,作为其核芯承载结构,为叶片提供了关键的抗弯和抗扭能力。目前,真空灌注成型工艺已成为风电叶片主梁市场的主流成型工艺。但在覆膜工艺过程中,若真空膜密封不严导致进气,将会引起含胶量不均匀、浸润不良及固化不完全等问题,进而造成叶片裂纹、断裂和变形等质量缺陷。

传统的密封测试方法主要依赖现场工程师的听觉或通过单一声道的超声波检测仪。然而,在嘈杂的生产车间中,轻微的泄漏往往难以察觉,使得准确定位泄漏点变得极具挑战性。随着叶片长度的增加,检查效率逐渐降低,难度不断增大。

为了解决这一问题,我们引入了工业声学成像仪LF10。其单手操作设计,不仅为复杂工业现场的移动测试提供了安全性和便利性,还配备了124个高灵敏度麦克风阵列,能够大面积快速扫描模具表面并精确定位泄漏点。此外,自动滤波技术有效消除了典型的工业干扰,进一步提高了定位准确性。十字准线跟踪显示功能,使现场测试人员能够直观识别泄漏位置,从而快速、准确地解决问题。 超声波声学成像仪空冷岛泄漏检测采用数字成像技术,可以实现图像的高清晰度和高对比度。

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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.

声学成像仪,又名声相(像)仪,是一种新型的噪声源识别定位和测试分析系统,NLCamera声像仪利用124个高灵敏度MEMS麦克风,采用高级算法降低本底噪声,优化信噪比,配备低噪声麦克风将动态范围优化至-15dB~120dB。2KHz~65KHz带宽加上自动滤波算法,有效去除典型工业环境干扰信号,帮助现场维护工程师快速准确的定位故障位置,叠加可见光画面,可视化直观呈现故障点信息。配合本机分析系统和后处理分析软件,可以获取泄漏量、能源损耗、PD类型及严重程度等分析结果,并可直接生成检测报告,报告兼容ISO50001能源管理认证体系。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.上海垂智供应声学成像仪具有高可靠性、高稳定性、高精度等特点;

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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。声学成像仪,让复杂的声音环境变得易于理解。贵州工业声学成像仪阀门/法兰泄漏定位检测

芬兰NL LF10声学成像仪器结构紧凑、轻便,方便客户在不同场所进行移动应用。浙江NL LF10-Kit声学成像仪结构异响定位检测

声学成像仪在电力行业的应用主要包括局放检测、气体泄漏检测以及其他工业生产巡检等。具体来说,声学成像仪可以应用于架空输电线路、变压器、开关柜以及电抗器等设备的局放检测。它能够捕捉局部放电产生的超声波信号,并将其转化为可视化图像,快速准确地找到故障点位置。这有助于及时发现电力设备存在的问题,保障设备的正常运行。此外,声学成像仪还可以应用于气体泄漏检测以及其他工业生产巡检。例如,在三峡电厂、葛洲坝电厂等电力场所,声学成像仪可以帮助检测设备局部放电、气体泄露等异常,提高巡检效率和检修速度。以上信息供参考,如需了解更多信息,请查阅相关文献资料或咨询专业人士。声学成像仪作为一种非接触式无损检测技术,具有检测灵敏度高、检测距离远、操作便捷安全、能对故障点进行准确定位等优势,近些年逐渐在电力局放检测中得到较广应用。浙江NL LF10-Kit声学成像仪结构异响定位检测

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