发射检测仪

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  • 济宁儒佳检测仪器有限公司是专业的多功能磁粉探伤仪,工业X射线探伤机,X射线探伤机厂家及模拟超声波探伤仪厂家,主要产品有:多功能磁粉探伤仪,工业X射线探伤机,X射线探伤机,模拟超声波探伤仪等,是一家集科、工、贸于一体的专业无损检测器材及理化设备供应商。公司员工专科以上学历占90%以上,公司具有雄厚的科研力量,与国内外院校及科研单位有着广泛的合作。 公司致力于做好超声波测厚仪、超声波探伤仪、磁粉探伤仪、X射线探伤机、观片灯、黑白密度计、全自动洗片机、胶片烘干箱、里氏硬度计、超声波探头的基础上,还代理了国内外知名品牌的相关仪器,并拥有国内众多知名工业领域产品的中国区代理权和一支的国际采购团队,为国内企业客户提供高性能的国产及进口工业设备。
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  • 合肥鸿瑞计量检测仪器有限公司是一家专业从事计量器具、仪器、仪表、检测设备、衡器等的销售、维修、计量管理于一体的综合型公司。本公司专业代理、经销国内外一百多家知名品牌的检测设备。目前公司主营业务有零售、批发、维修国内外各种量具,检测仪器设备;主要涉及长度类、光学类、电学类、力学类、电磁学类、化工类、理化分析类、教学仪器类、测绘仪器类、电线电缆专用类、仪表类、无损检测类、环境试验类、及其他种类的精密仪器。 公司始终贯彻为客户提供优质服务的宗旨,一直将推荐国内外名牌产品和先进技术为己任,目前公司销售的相关产品已多达万余种,除国产精品外,还包含了来自美国、瑞士、德国、英国、日本、意大利、等国家的产品。 与此同时我公司充分利用现代技术和齐全设备打造一支真诚专业的服务团队,提供售前的技术咨询和售后的培训维护。我们珍惜与每一位客户的每一次真诚合作,也坚信与您的每一次双赢合作是对我们最高,最好的检验。本公司可供资源涵盖计量质检领域,主要品种有:光学仪器:投影仪、测量显微镜、测长仪、万能工具显微镜、金相显微镜、生物显微镜、偏光显微镜、体视显微镜、 阿贝折射仪、光泽度仪、光谱仪等物理光学仪器。试验仪器:拉力试验机、压力试验机、扭转试验机、万能材料试验机、冲击试验机、杯突试验机、疲劳试验机、 非金属材料试验机、弹簧拉压试验机、动静平衡机、振动台、冲击碰撞台、包装件抗压试验机、 包装件跌落试验机、温度冲击试验机。硬 度 计:洛氏、布氏、维氏、里氏硬度计,显微硬度计、塑料硬度计、橡胶硬度计、钳式硬度计。天平和衡器:进口电子天平、国产天平、工业衡器。分析仪器:分光光度计、红外光谱仪、气相色谱仪、滴定仪、酸度计、电导率计、BOD、COD、白度计、色差仪、 水分仪、 粘度计、浊度计、烟度计等理化特性分析仪器。环境试验设备:干燥箱、低温试验箱、高低温交变试验箱、生物培养箱、湿热箱、盐雾箱、耐气候试验箱、 老化试验箱,噪声分析仪,振动台,。环保仪器:噪声计、照度计、温湿度计、风速风量计、水质检测仪、气体检测仪、检漏仪。电工电子仪器:万用表、示波器、电阻箱、电位差计、频率计。无损检测设备器材:射线、超声、磁粉类探测设备和耗材、履层测厚仪。量具量仪:游标卡尺、千分尺、千百分表、平板、方箱、测量架、螺纹环规塞规、量针、光滑环塞规、圆度仪、 偏摆仪、粗糙度仪、三座标测量机。 保证您的满意是我们的追求,实现您的愿望是我们的动力。我们热诚欢迎您光临合肥鸿瑞计量检测仪器有限公司,真诚期待与您建立良好,长久的合作关系,为贵企业的发展和腾飞贡献力量。
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  • 东莞市玖弘检测仪器有限公司是一家专注于检测设备研发、生产、销售为一体的科技型设备制造民营企业,其主要业务范围是研发、产销各种检测仪器仪表如:电子仪器仪表、自动化设备及配件、通用机械设备、注塑机、五金配件、模具、以及机电设备专业的仪器维修和技术服务、高分子材料产品质量检测、销售计量器具、货物进出口等。未来东莞市玖弘检测仪器有限公司将继续在领域保持定力,开拓奋斗,希望与广大的朋友们一起携手共进!
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发射检测仪相关的仪器

  • 耳声发射检测仪,耳声发射检测仪厂家欢迎联系我们 耳声发射检测仪,耳声发射检测仪厂家欢迎联系我们 耳声发射检测仪,耳声发射检测仪厂家欢迎联系我们 耳声发射检测仪,耳声发射检测仪厂家欢迎联系我们 耳声发射检测仪,耳声发射检测仪厂家欢迎联系我们 耳声发射检测仪,耳声发射检测仪厂家欢迎联系我们 耳声发射检测仪,耳声发射检测仪厂家欢迎联系我们 耳声发射检测仪,耳声发射检测仪厂家欢迎联系我们 耳声发射检测仪,耳声发射检测仪厂家欢迎联系我们 耳声发射检测仪,耳声发射检测仪厂家欢迎联系我们 耳声发射检测仪,耳声发射检测仪厂家欢迎联系我们 耳声发射检测仪,耳声发射检测仪厂家欢迎联系我们
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  • 48通道SAEU3H声波(声发射)检测仪全屏避设计,抗电磁干扰能力强。最多可插入12张一卡4通道声发射数据采集卡,组成最大48通道声发射检测仪。 SAEU3H硬件参数 采样频率单个通道最大采样率10M点/秒,采样率连续可调,每个通道可独立设置采样精度16位数据通过率单个USB3.0接口连接通过率最大高于300MB/秒,两个独立USB3.0接口连接通过率最大高于600MB/秒连续波形采集10M/s采样率16位精度15通道连续波形连续采集大通道数特征参数采集10M/s采样率16位精度128通道特征参数数据采集及存储不丢失采集卡通道数每个采集卡具有4个独立通道采集卡内存容量1Gb每张采集卡采集机箱4通道、20通道、48通道三种基本型号机箱通道扩展多机箱可级联组成128通道声发射系统,每个机箱亦可作为独立主机使用声发射信号处理每个采集卡硬件均具有AE特征参数实时提取功能,通道可独立设置波形采样长度最大单个波形采样长度,每通道可同时达128k采样点,通道可独立设置波形前采功能触发前预采集长度可达128k采样点,通道可独立设置AE信号输入范围±10V,可向下调整信号输入电压范围至±5V,±2V,±1V,±0.1V,通道可独立设置响应频率1kHz-2.5MHz(-3dB带宽)模拟滤波器20kHz、100kHz、400kHz三个高通滤波器,100kHz、400kHz、1200kHz三个低通滤波器,通过软件选择各种组合,可逐个通道独立设置硬件实时数字滤波器1kHz-2MHz频率范围内任意数值设置直通、高通、低通、带通及带阻。主机噪声﹤15dB(空载) 动态范围85dB最大信号幅度100dB(使用40dB 前放,对应传感器输出为100毫伏) 输入阻抗50ΩAE特征参数过门限到达时间、峰值到达时间、幅度、振铃计数、持续时间、相对能量、绝对能量、信号强度、上升计数、上升时间、有效值RMS、平均值ASL、起始相位、12个外参、质心频率、峰值频率、5个局部功率谱、质心频率、原始频率、回荡频率、平均频率外参采集仪器标配8个模拟外参数输入通道,最多可扩展至96个外参通道,外参总采样率达到每秒1M采样点,采样精度16位,外参输入范围±10V,可通过软件变换为信号源的物理单位报警输出主机以开关、灯方式输出报警控制信号机箱尺寸4通道机箱:320mm×125mm×50mm;(长×宽×高)20通道机箱:308mm×225mm×133mm;(长×宽×高)48通道机箱:308mm×368mm×133mm;(长×宽×高)工作温度10℃~﹢45℃ SAEU3H主要性能特征&bull 集成度高,便于携带;&bull 可根据需求配置机箱型号,机箱数量,采集卡数量组成多种通道型号系统,多机箱级联组成大通道数声发射系统,每个机箱都可单独作为主机使用,可扩展至128通道以上;&bull 声发射仪主机与计算机之间数据通讯可选择USB3.0接口,LAN网口,光纤等多种连接方式;&bull 网口数据通讯方式可选配,网口通讯配置网络开关可组成局域网、无线、遥控等多种声发射组网结构系统;&bull 每张采集卡配置1Gb大容量DDR内存,确保瞬间大量信号(小于1Gb/s)传输时数据不丢失;&bull 多种波形采集触发方式:门限触发、时间触发、外部触发、参数触发,满足各种采集需要&bull 示波器方式同步波形采集模式,任意主通道采集被触发,其他伺服通道将同步采集波形&bull 硬件实时数字滤波器功能:1kHz-2MHz频率范围内任意数值设置直通、高通、低通、带通及带阻。每个通道连续信号经数字滤波后波形重构,重构后的波形产生声发射参数,通道可独立设置;&bull 硬件实时FFT分析功能:采集卡硬件连续信号FFT频域波形及功率谱参数输出,通道可独立设置;&bull 前放状态自动检测,方便现场调试,同时前放电压可调以适应不同规格前置放大器;&bull 自动传感器测试:内置AST功能,采集卡可发射声发射信号用于测试;&bull 创新的主板总线设计,可对各采集获得进行数据智能管理,同时可扩展其他类型板卡,实现长期监控、存储、远距离传输功能;&bull 机箱采用全铝合金材料制作,整个机箱框架和面板导电互通全屏蔽罩设计,增强了抗电磁干扰能力;&bull 电源及散热按热力学空气动力学精准设计,确保最苛刻条件下均匀散热可靠稳定长期运行;&bull 高档类似PXI插拔式功能模块结构标准工业化机箱,扩展性好,采集板等功能模块卡与机箱相对独立,方便对设备进行维护与升级;&bull 面板具有电源、USB通讯、运行、参数、波形、报警、外参、级联等多组指示灯显示,方便观察设备运行状态。外部触发,报警输出; 数据通过率说明l 单个USB3.0接口连接电脑实时连续通过率最大高于300MB/秒,可满足300万组/秒的特征参数采集或300MB/秒的连续波形采集。l 两个USB独立接口连接时,实时连续通过率最大可高于600MB/秒,特征参数采集与连续波形采集速率对应翻倍。l 保证10M/s采样率16位精度15通道连续波形连续采集,5M/s采样率16位精度30通道连续波形连续采集,3M/s采样率16位精度50通道连续波形连续采集,或1M/s采样率16位精度150通道连续波形连续采集。 数据通讯说明SAEU3H声发射采集系统标配USB3.0数据通讯,可满足瞬时大量数据的通讯与存储,稳定可靠。同时可选配网络通讯接口与电子硬盘,用于声发射远程应用的采集控制与数据传输,电子硬盘对数据进行本地存储,保证数据不丢失,可应用于远程监控等特殊采集环境。 20通道SAEU3H声波(声发射)检测仪4通道SAEU3H声波(声发射)检测仪48通道SAEU3H声波(声发射)检测仪级联大通道SAEU3H声波(声发射)检测仪
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  • SAEU3H 20通道声波(声发射)检测仪铝合金机箱,全屏避设计,抗电磁干扰能力强。最多可插入5张一卡4通道声发射数据采集卡,组成最大20通道声发射检测仪。SAEU3H硬件参数 采样频率单个通道最大采样率10M点/秒,采样率连续可调,每个通道可独立设置采样精度16位数据通过率单个USB3.0接口连接通过率最大高于300MB/秒,两个独立USB3.0接口连接通过率最大高于600MB/秒连续波形采集10M/s采样率16位精度15通道连续波形连续采集大通道数特征参数采集10M/s采样率16位精度128通道特征参数数据采集及存储不丢失采集卡通道数每个采集卡具有4个独立通道采集卡内存容量1Gb每张采集卡采集机箱4通道、20通道、48通道三种基本型号机箱通道扩展多机箱可级联组成128通道声发射系统,每个机箱亦可作为独立主机使用声发射信号处理每个采集卡硬件均具有AE特征参数实时提取功能,通道可独立设置波形采样长度最大单个波形采样长度,每通道可同时达128k采样点,通道可独立设置波形前采功能触发前预采集长度可达128k采样点,通道可独立设置AE信号输入范围±10V,可向下调整信号输入电压范围至±5V,±2V,±1V,±0.1V,通道可独立设置响应频率1kHz-2.5MHz(-3dB带宽)模拟滤波器20kHz、100kHz、400kHz三个高通滤波器,100kHz、400kHz、1200kHz三个低通滤波器,通过软件选择各种组合,可逐个通道独立设置硬件实时数字滤波器1kHz-2MHz频率范围内任意数值设置直通、高通、低通、带通及带阻。主机噪声﹤15dB(空载) 动态范围85dB最大信号幅度100dB(使用40dB 前放,对应传感器输出为100毫伏) 输入阻抗50ΩAE特征参数过门限到达时间、峰值到达时间、幅度、振铃计数、持续时间、相对能量、绝对能量、信号强度、上升计数、上升时间、有效值RMS、平均值ASL、起始相位、12个外参、质心频率、峰值频率、5个局部功率谱、质心频率、原始频率、回荡频率、平均频率外参采集仪器标配8个模拟外参数输入通道,最多可扩展至96个外参通道,外参总采样率达到每秒1M采样点,采样精度16位,外参输入范围±10V,可通过软件变换为信号源的物理单位报警输出主机以开关、灯方式输出报警控制信号机箱尺寸4通道机箱:320mm×125mm×50mm;(长×宽×高)20通道机箱:308mm×225mm×133mm;(长×宽×高)48通道机箱:308mm×368mm×133mm;(长×宽×高)工作温度10℃~﹢45℃ SAEU3H主要性能特征1、集成度高,便于携带;2、可根据需求配置机箱型号,机箱数量,采集卡数量组成多种通道型号系统,多机箱级联组成大通道数声发射系统,每个机箱都可单独作为主机使用,可扩展至128通道以上;3、声发射仪主机与计算机之间数据通讯可选择USB3.0接口,LAN网口,光纤等多种连接方式;4、网口数据通讯方式可选配,网口通讯配置网络开关可组成局域网、无线、遥控等多种声发射组网结构系统;5、每张采集卡配置1Gb大容量DDR内存,确保瞬间大量信号(小于1Gb/s)传输时数据不丢失;6、多种波形采集触发方式:门限触发、时间触发、外部触发、参数触发,满足各种采集需要7、示波器方式同步波形采集模式,任意主通道采集被触发,其他伺服通道将同步采集波形8、硬件实时数字滤波器功能:1kHz-2MHz频率范围内任意数值设置直通、高通、低通、带通及带阻。每个通道连续信号经数字滤波后波形重构,重构后的波形产生声发射参数,通道可独立设置;9、硬件实时FFT分析功能:采集卡硬件连续信号FFT频域波形及功率谱参数输出,通道可独立设置;10、前放状态自动检测,方便现场调试,同时前放电压可调以适应不同规格前置放大器;11、自动传感器测试:内置AST功能,采集卡可发射声发射信号用于测试;12、创新的主板总线设计,可对各采集获得进行数据智能管理,同时可扩展其他类型板卡,实现长期监控、存储、远距离传输功能;13、机箱采用全铝合金材料制作,整个机箱框架和面板导电互通全屏蔽罩设计,增强了抗电磁干扰能力;14、电源及散热按热力学空气动力学精准设计,确保最苛刻条件下均匀散热可靠稳定长期运行;15、高档类似PXI插拔式功能模块结构标准工业化机箱,扩展性好,采集板等功能模块卡与机箱相对独立,方便对设备进行维护与升级;16、面板具有电源、USB通讯、运行、参数、波形、报警、外参、级联等多组指示灯显示,方便观察设备运行状态。外部触发,报警输出; 数据通过率说明l 单个USB3.0接口连接电脑实时连续通过率最大高于300MB/秒,可满足300万组/秒的特征参数采集或300MB/秒的连续波形采集。l 两个USB独立接口连接时,实时连续通过率最大可高于600MB/秒,特征参数采集与连续波形采集速率对应翻倍。l 保证10M/s采样率16位精度15通道连续波形连续采集,5M/s采样率16位精度30通道连续波形连续采集,3M/s采样率16位精度50通道连续波形连续采集,或1M/s采样率16位精度150通道连续波形连续采集。 数据通讯说明SAEU3H声发射采集系统标配USB3.0数据通讯,可满足瞬时大量数据的通讯与存储,稳定可靠。同时可选配网络通讯接口与电子硬盘,用于声发射远程应用的采集控制与数据传输,电子硬盘对数据进行本地存储,保证数据不丢失,可应用于远程监控等特殊采集环境。 20通道SAEU3H声波(声发射)检测仪4通道SAEU3H声波(声发射)检测仪48通道SAEU3H声波(声发射)检测仪级联大通道SAEU3H声波(声发射)检测仪
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发射检测仪相关的资讯

  • 我国声发射检测技术获得国际肯定
    记者日前从中国特检院获悉,该院副院长沈功田研究员在日前闭幕的2013年世界声发射会议(简称WCAE-2013)上,成功当选国际声发射学会(简称ISAE)理事长。ISAE的永久秘书处也设立在中国特检院,由中国机械工程学会无损检测分会管理。  本次会议由国际声发射学会主办,中国机械工程学会无损检测分会和中国特检院承办。来自美国、日本、澳大利亚、中国等13个国家的97名代表出席会议。会议收录论文86篇,其中口头报告41篇。会议期间,国际声发射学会召开了委员大会,选举产生了由来自9个国家的13人组成的第一届理事会和执行委员会,我国的沈功田研究员任理事长、李邦宪研究员任秘书长。  ISAE由中国和美国联合发起成立。这是在声发射领域,乃至无损检测领域首次由我国组织并发起的国际组织,彰显了我国声发射研究的水平和在国际上的影响力。ISAE理事会的成立,建立了中国声发射科技工作者与国际声发射领域专家深入交流的平台,促进了我国声发射检测技术的发展与推广应用,让世界见证了中国声发射技术的新发展,提高了我国声发射检测技术乃至无损检测技术的国际地位和国际影响力。  材料中局域源快速释放能量产生瞬态弹性波的现象称为声发射,大多数材料变形和断裂时都有声发射发生。用仪器探测、记录、分析声发射信号,并利用声发射信号对声发射源的状态作出正确判断的技术称为声发射检测技术。声发射技术适用于大型结构件的快速动态监测、检测和结构完整性评价,在石油化工、电力、冶金、材料试验、民用工程、航天和航空、金属加工、交通运输等领域开展了广泛的应用,且正在向生物等其他领域扩展。  我国的声发射检测应用面最广的是压力容器安全性检测和评价方面。现在有超过100家检测机构从事压力容器声发射检测。自1984年,中国特检院一直致力于特种设备的声发射检测技术的研究和应用,是国内声发射技术的领导者,在全国范围内建立了产、学、研、政四位一体的60多人的研发团队,承担国家科技攻关、科技支撑和社会公益科研项目近20项,制定国家或行业声发射检测技术标准10多项,开发声发射和管道泄漏检测仪器4种,培养声发射高级检测人员23名,中级近700名。其取得的科研成果获得国家科技进步二等奖2项,省部级科技奖励1等奖3项、二等奖6项。这项技术为企业解决了特种设备在线检测与安全评价的技术难题,既可及时发现和排除安全隐患,为生产安全提供技术保障,也可延长设备的运行周期,为企业带来可观的经济效益和社会效益。仅对大庆炼油厂、燕山石化、镇海炼化、华北制药、江西铜业等18家企业开展的3000多台次压力容器和大型常压储罐声发射检测应用进行统计,就为他们减少了12亿元的停产损失。《中国质量报》
  • 我国大气环境监测卫星成功发射 上面搭载了哪些科学仪器?
    4月16日2时16分,我国在太原卫星发射中心采用长征四号丙遥二十八运载火箭发射大气环境监测卫星。该星将推动我国生态环境、气象、农业农村等领域遥感应用,对提高卫星资源综合应用效能、促进环境保护事业意义重大。     大气环境监测卫星是《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》中的科研卫星,运行于太阳同步轨道,主要配置大气探测激光雷达、高精度偏振扫描仪、多角度偏振成像仪、紫外高光谱大气成分探测仪、宽幅成像光谱仪等有效载荷。卫星利用主动激光、高光谱、多光谱、高精度偏振等多种手段综合观测,可实现对对大气细颗粒物、污染气体、温室气体、云和气溶胶以及陆表、水体等环境要素大范围、连续、动态、全天时的综合监测。卫星入轨后,将进一步提升我国大气环境综合监测、全球气候变化和农作物估产及农业灾害等应用能力,推进卫星遥感数据在生态环境、气象、农业农村等方面应用,有效解决各行业部门对外国遥感数据的依赖。  国家航天局负责该卫星工程组织管理、重大事项组织协调和发射许可审批,生态环境部(牵头)、中国气象局、农业农村部等用户部门按分工负责应用系统建设和运行,中国资源卫星应用中心、中国科学院空天信息创新研究院负责地面系统建设和运行,航天科技集团上海航天技术研究院负责卫星系统和运载系统抓总研制,中国卫星发射测控系统部负责发射场及测控系统组织实施。  此次任务是长征系列运载火箭第416次发射。
  • 中国首颗碳卫星成功发射 大面积光栅让“地球体检师”想测就测
    我国首颗全球二氧化碳监测科学实验卫星在酒泉卫星发射中心成功发射。中科院声像中心 任晖摄  我国二氧化碳监测水平跻身世界前列  根据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第四次评估报告,受人类活动的影响,主要温室气体二氧化碳和甲烷的浓度已上升到2500万年以来的最高值,且依然呈上升趋势,地表温度也在逐年升高。温室效应正直接威胁着全人类的生存和发展。精确监视全球二氧化碳的排放状况已成为有效开展气候变化研究和应对的迫切要求。阿拉斯加冰川过去30年消融的景象,图片来自网络  本次发射的碳卫星作为我国首颗用于监测全球大气二氧化碳含量的科学实验卫星,围绕全球气候变化这一当今国际社会普遍关心的全球性重大问题,以大气二氧化碳遥感监测为切入点,利用高光谱与高空间分辨率二氧化碳探测仪、多谱段云与气溶胶探测仪等探测设备,通过地面数据接收、处理与验证系统,定期获取全球二氧化碳分布图,大气二氧化碳反演精度将优于4ppm,使我国在大气二氧化碳监测方面跻身国际前列。  碳卫星是国家科技部为应对全球气候变化、提升我国全球二氧化碳监测能力部署的一项重大任务。通过863计划地球观测与导航技术领域“全球二氧化碳监测科学实验卫星与应用示范”重大项目立项实施。由中科院国家空间科学中心负责工程总体 中科院微小卫星创新研究院负责卫星系统,中科院长春光学精密机械与物理研究所研制有效载荷 中国气象局国家卫星气象中心负责地面数据接收处理与二氧化碳反演验证系统的研制、建设和运行。  负责本次发射任务的为长征二号丁运载火箭。本次发射还搭载发射中国科学院微小卫星创新研究院自主安排研制的1颗高分辨率微纳卫星和2颗高光谱微纳卫星。  小卫星肩负大使命工作人员在低温实验室进行仪器调试,图片来自网络  22日凌晨3时22分,我国首颗全球二氧化碳监测科学实验卫星发射升空。它成为巡游在地球上空700公里的第三位全球二氧化碳“体检师”。碳卫星将在宇宙中跳起“华尔兹舞步”,不断变换观测模式,完成对全球二氧化碳的监测,并借助模式同化和反演技术,最终形成全球碳排放情况的“体检报告”。  “小卫星肩负大使命。”国家遥感中心总工程师李加洪说。监测全球二氧化碳分布情况,这是中国应对全球气候变化采取的积极行动,也体现了我国的“大国担当”。而且,“知己知彼”,才能在全球气候谈判中掌握主动权,发出“中国声音”。  二氧化碳浓度监测,不是想测就能测  二氧化碳浓度监测,不是你想测,想测就能测。目前为止,只有美国和日本发射了自己的碳卫星。美国OCO-2卫星,图片来自网络  二氧化碳在大气中的浓度本就非常低。碳卫星总设计师尹增山介绍,从2011年到2016年年底,经过近六年研制,我国碳卫星探测精度达到了优于4ppm(百万分比浓度)。也就是说,当大气中二氧化碳含量变化超过百万分之四时,碳载荷就会发现。  如何发现?实际上,碳卫星对二氧化碳浓度采用的是“间接测量”法。大气在太阳光照射下,二氧化碳分子会呈现光谱吸收特性,碳卫星通过精细测量其光谱吸收线,可以反演出大气二氧化碳浓度。  但这根线非常窄。要获取高精度的大气吸收光谱,就要依靠碳卫星的主载荷——高光谱与高空间分辨率二氧化碳探测仪。二氧化碳探测仪核心的技术指标和难点就是要同时实现高光谱分辨率和高辐射分辨率,这就如同检查人的指纹,普通仪器只看得到纹理,而二氧化碳探测仪可以把指纹放大一百倍,精细测量每条指纹的宽度和深度。  “要达到这么精细的分辨率,必须要有大面积光栅。”中科院长春光机所研究员郑玉权告诉记者,为突破这项关键技术,科研人员从最基础的制造全息光栅所需的高精度曝光系统研究出发,一点点攻克技术难关,最终在碳化硅基底上制造出高精度衍射光栅,并在航空校飞试验中进行了验证。  碳卫星探测仪上的大面积衍射光栅,能够探测2.06µm、1.6µm、0.76µm三个大气吸收光谱通道,最高分辨率达到0.04nm,这样的分辨率,在国内光谱仪器的研制上也尚属首次。  说起研制过程,郑玉权感慨颇多。六年的载荷研制,是预研攻关和工程实施的结合。他们从“无”到“有”,实现技术突破 又迎头赶上,比肩国际先进水平。“反正,遇到问题的彷徨、解决问题的艰辛和最终找到答案的欢乐,我们全尝遍了。”  碳卫星上的“配角”  将为研究雾霾提供重要数据支撑  碳卫星上的“配角”——云与气溶胶探测仪也不可小觑。气溶胶,通俗点说,就是大气中的尘埃。探测仪可以帮忙排除探测时云和气溶胶的影响,提升二氧化碳探测数据的可靠性。碳卫星地面应用系统总设计师杨忠东表示,从设计能力上来讲,这款探测仪可以为研究雾霾提供重要数据支撑。碳卫星载荷系统,图片来自网络  “碳卫星本身,就肩负着‘创新’使命。”李加洪说。作为一颗科学实验卫星,碳卫星身上,至少有四项大胆的技术创新——大面积光栅、多模式定标、敏捷姿态调控以及复杂的反演验证系统。“我们碳卫星的整体水平,比日本的还要高。虽是‘后发’,但我们已经实现了‘并跑’。”  技术上的卓越,并非这颗碳卫星的唯一追求。在大约半年的在轨测试之后,碳卫星将正式开始两年半的工作——让二氧化碳浓度数据到碗里来。“我们将按照应用需求,对后期数据进行加工、处理、共享和服务。”李加洪透露,科技部联合中国科学院和中国气象局已经制定了碳卫星数据管理办法。碳卫星数据将加载到国家综合地球观测数据共享平台,向国内各类用户提供数据共享服务。在国际合作方面,这些数据也会向地球观测组织(GEO)共享,这也是中国对GEO的实质贡献。  “一颗卫星远远不够。”不过,让杨忠东欣慰的是,六年来,他们不仅收获了这颗卫星,还了解和掌握了二氧化碳高精度遥感监测仪器的制备过程。“要满足中国社会经济的发展需求,我们还要更多碳卫星。”第一颗有了,后续的,也就不再遥远。

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    有谁熟悉压力容器的声发射检测(AE)吗?我没看见过这种仪器,但我们的产品需要做声发射检测,有谁能提供相关信息?谢谢!

  • 泄漏探测和声发射检测原理

    (1) 概述在发电厂、化学工厂和石油化工厂中,为防止重大事故的发生,要求对渗漏的发生进行早期检测。声发射检测技术对渗漏声的检测灵敏度很高,所以用声发射法检测各种各样的渗漏发生。例如,在蒙塞托化学工厂里,将进行了防水处理的前置放大器60kHz和共振型AE探头4个或8个一组,配置在工厂内的重要部位、在控制室中对渗漏情况进行实时监测。(2) 压力容器漏泄产生声发射的机理及其特点压力容器的漏泄过程可分为三个阶段:应力集中及裂口阶段;裂口扩展及渗漏阶段;高速流体喷射阶段(即漏泄阶段)。1)裂口阶段由于疲劳或腐蚀等原因,使压力容器或管壁在应力集中到一定程度时产生微小的裂纹或裂口。在开裂过程中要以弹性波的形式释放出应变能,即声发射。第一阶段的声发射信号是由金属裂纹产生的,信号为突发型信号,而且持续时间比较短,能量比较强。2)渗漏阶段裂纹形成后,在裂口处应力继续集中.当应力达到足够大时,使裂纹进一步扩展,释放出弹性波,并且压力容器或管内带压流体从裂口处渗漏,在壁内激发出应力波。前者是突发型信号,后者为连续型信号。渗漏激发的应力波并不是严格定义上的声发射(可称之为广义声发射),因为管壁只是波导,本身并不释放能量。这两种信号叠加在一起,使我们接收到的信号呈现出幅度起伏比较大的特征。这个阶段的信号能量也较小,但这个阶段持续的时间比较长。3)泄漏阶段当裂口较大时,带压流体流从裂口中喷射出来,形成高速射流激发应力波,此应力波在管壁内传播。实验结果表明,泄漏所激发的应力波的频谱具有很陡的尖峰,此尖峰的位置与泄漏量有关。泄漏率和信号幅度有如下关系:式中:y—泄漏率,升/小时x—声发射信号幅度,dBa,b——系数由射流所产生的声发射信号为连续型的,若水中含有气体,那么气体的间断喷出可造成很强的突发型声发射信号。泄漏的声发射信号具有如下特点:① 泄漏所激发的应力波的频谱具有很陡的尖峰,利用频谱分析法可以很容易把声发射信号从噪声中分离出来。 ② 泄漏产生的声发射信号比较强,且其幅度大小与泄漏速率成正比,与信号的均方根值成正比。 ③ 当泄漏速率很小时,几乎与压力无关时,依然满足泄漏速率与信号的均方根值成正比。因此,可以根据所接收到的声发射信号的频谱和均方根值判断是否发生漏泄或漏泄程度的大小,④ 由于管壁较薄,声发射波在壁的两个界面上发生多次反射,每次反射都要发生模式变换(或者由横波变为纵波,或者由纵波变为横波),这样传播的波称为循轨波。由于多次反射声发射波的叠加,使得声发射波在其中心频率附近得到增强,可以沿管壁长距离传播。(3) 应用实例——高压加热器泄漏的监测某厂200MW机组的高压加热器、蒸汽冷却器和疏水冷却器安装了泄漏监测装置。一天,测点3和4(疏水冷却器进水口和出水口处)的声发射数值开始增加,并且波动较大。该处声发射信号数值增大到30dB时,监测系统开始报警(设置的报实警限为20dB),这说明疏水冷却器已经发生泄漏。后经有关人员解体检查发现疏水冷却器内水管有裂纹,经检修堵管后系统指示值恢复正常。系统自动记录的趋势变化曲线。声发射技术在电厂设备状态监测和故障诊断中所起的作用是非常大的。特别是在高压加热器等压力容器的泄漏监测、转子及管道等的裂纹监测和汽轮机组、风机、水泵等旋转机械的动静摩擦检测上的应用,可以收到很好的效果。当把声发射技术与温度检测、振动监测等相结合后,可以全面反映设备的运行状态,为实现状态维修提供了有力的手段,其应用前景是非常广阔的。

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