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声驻波检测

仪器信息网声驻波检测专题为您提供2024年最新声驻波检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括声驻波检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的声驻波检测您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合声驻波检测相关的耗材配件、试剂标物,还有声驻波检测相关的最新资讯、资料,以及声驻波检测相关的解决方案。

声驻波检测相关的论坛

  • 【转帖】【名词解释】什么是驻波比??

    驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR和SWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写。 在无线电通信中,天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发信机的阻抗不匹配,高频能量就会产生反射折回,并与前进的部分干扰汇合发生驻波。为了表征和测量天线系统中的驻波特性,也就是天线中正向波与反射波的情况,人们建立了“驻波比”这一概念, SWR=R/r=(1+K)/(1-K) 反射系数K=(R-r)/(R+r) (K为负值时表明相位相反) 式中R和r分别是输出阻抗和输入阻抗。当两个阻抗数值一样时,即达到完全匹配,反射系数K等于0,驻波比为1。这是一种理想的状况,实际上总存在反射,所以驻波比总是大于1的。

  • 吸声系数检测

    各位大侠好,请问在北京哪个单位有吸声系数测试仪?驻波管法或混响室法的均可。谢谢!

  • 超声波传感器测量方法_超声波液位传感器水位监测

    超声波传感器测量方法_超声波液位传感器水位监测

    [align=left]过去,河流水位监测通常使用手动现场测量来获取数据。虽然这种方法可靠,但同时存在许多问题,例如:[/align](1)河岸上的手工测量存在一定的风险(河流深5米)。(2)在恶劣天气下不能停止工作。(3)测量值不是很准确,只能作为参考。(4)人工成本高,每天需要多个现场数据记录。所以现在测量水位都采用相应的仪器仪表,最常用的还是超声波液位传感器了,超声波液位传感器使用超声波原理,发射和接收所需的时间以及液位或距离的转换是液位监测领域中经常使用的方法。这种非接触方法稳定可靠,因此超声波液位传感器被广泛使用。[b]超声波传感器测量方法:[/b]OFweek Mall了解到超声波物位测量有多种方法,如超声脉冲回波法、共振法、频差法、超声衰减法:超声波脉冲回波方法的基本原理是超声波探头发射超声波。当超声波遇到障碍物时,它将被反射。根据当前环境中的超声波,由单片机记录超声波传输的时间和接收回波的时间。传播速度可以通过公式S = C * t / 2计算(其中S是测量距离,C是超声波传播速度,t是回波时间。)计算超声波的距离,并且获得了障碍。测试系统的距离。共振方法的基本原理是调节超声波的频率,以便在探头和液体表面之间建立驻波共振状态。此时,探针和液体表面之间的距离与介质中超声波的波长成比例。当已知超声速度时,可以从共振频率计算波长,并且可以转换从探针到液体表面的距离。频差法是让超声波探头发出调频超声波。超声波的频率随传播距离而变化,并且可以根据接收信号和发送信号之间的频率差来获得从发送到接收的时间。超声波衰减测量顾名思义,测量介质中超声波的衰减随距离而变化,液位根据接收信号与发射信号之间的衰减变化来测量。从上述方法的比较可以看出,共振法检测液位受某些特定条件的限制,需要与液体表面建立驻波关系,属于接触测量方法。频率差方法要求频率调制器产生调制频率,衰减方法需要测量超声波的衰减量。相比之下,超声脉冲回波方法不需要与液面建立驻波,并且可以实现非接触检测。因此,脉冲回波方法是最合适的方法。OFweek Mall技术工程师推荐使用MB7066超声波液位传感器进行水位监测:[b]MaxBotix 超声波液位传感器-MB7066 [/b]精准而窄的波束角分辨率是1cmIP67防尘防水标准封装超低功耗适合电池供电系统体积小、多种输出方式小、轻重量为您简单集成的项目或产品而设计快速的测量周期可测距离长达10米[img=,293,258]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811141618574529_7904_3422752_3.png!w293x258.jpg[/img]超声波液位传感器MB7066是一种体积小但坚固的耐风雨的超声波传感器。符合IP67防护安全等级,可以防护灰尘吸入,可以短暂浸泡。可测距离长达10米,在远距离检测和水槽液位检测中,得到很好的应用。首先,超声波传感器发出噪声脉冲,然后用户可以基于反射信号几乎实时地知道水位。用户还可以使用雷达、深度水位传感器和其他技术,为他们的应用提供最佳解决方案。当使用超声波液位传感器时,用户可以获得所有需要的数据,用于绘制、绘图、分析、 API(应用程序编程接口)转发、数据下载和短信和电子邮件提醒。相关的地方部门可以根据超声波液位传感器反馈的数据快速部署洪水监测系统,具有很高的成本效益。设备可以安装在桥、河、流和任何需要安装远程监控系统的地方。预警系统将提醒您,水位正在上升,以便保护人民和社区免受洪水侵袭。由于数据读取方便。此外,所有超声波液位传感器测量数据的历史存储在云中,用户可以随时随地访问,从而便于历史分析。相关[url=https://mall.ofweek.com/category_5.html]传感器[/url]分类:气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨PID传感器丨温湿度传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器https://mall.ofweek.com/category_136.html丨紫外线传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨超声波传感器丨UV传感器丨光离子传感器丨氧化锆传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨PM2.5传感器

  • 《铸铁承压设备超声检测方法》

    2014年1月21日,硕德(北京)科技有限公司在国家特检院请中科院声学所、621所、用户单位等专家组进行了项目设备测试鉴定。该课题将开发一套针对铸铁设备的快速裂纹检测仪、研究利用超声波检测来准确确定缺陷的位置和尺寸的技术、利用声发射检测技术评价缺陷的技术。研发新的声-超声检测及铸铁超声检测专用仪器,以该院为主起草《铸铁承压设备超声检测方法》标准,此成果将填补国内相关标准的空白。

  • 我科学家构建漏声表面波生物传感器检测系统

    为临床标本病原微生物直接检测开拓新方法 中国科技网讯 近日,记者从第三军医大学大坪医院野战外科研究所获悉,该院所检验科主任陈鸣教授带领科研团队通过8年攻关,成功构建了用于大分子检测的漏声表面波生物传感器检测系统。该检测技术具有高度特异性、敏感性和低成本的特点,并已应用于单核苷酸多态性的检测,对临床诊断和指导疾病治疗有重要意义。日前,相关论文发表在国际传感器领域权威期刊《生物传感器与生物电子学》杂志上。 单核苷酸多态性(SNP)作为第三代遗传标记,目前广泛应用于病原微生物分型、临床耐药分析等领域。用于检测SNP的DNA测序、单链构象多态性等传统非均相分析方法,操作复杂且通量不高,导致数据可靠性降低。虽然基因芯片、变性高效液相色谱仪等技术能快速、高效、大批量检测基因组中的SNP,但设备价格昂贵,且技术上需要放射性或荧光标记等,还存在重复性差、结果难以标准化判定等缺陷。 生物传感器这种方法可以解决检测中存在的不足。随着声光、微电子技术的发展,一种新型传感器——漏声表面波传感器逐渐发展起来。与其他类型的生物传感器相比,漏声表面波传感器的检测基频更高,同时更适用于液相分析。 在长达8年的实验研究中,课题组与其他单位合作,共同设计制作了双通道LSAW传感器和数据分析采集软件,成功地构建了漏声表面波传感器检测系统。该系统建立了基于“DNA酶连接反应和生物酶放大”的新型漏声表面波生物传感器SNP检测技术。实验证明,该检测方法具有较高的灵敏度。 据介绍,该课题组构建的新型漏声表面波生物传感器SNP检测技术,与传统的SNP检测方法完全不同,将为临床标本病原微生物的直接检测开拓全新的方法。(邹争春 记者陈磊) 《科技日报》(2012-04-27 一版)

  • 利用声学特性的无损检测技术___超声波检测技术

    利用声学特性的无损检测技术___超声波检测技术无损检测导论(2005年元月电子修订版)夏纪真 编著 第二章无损检测技术及其应用 无损检测技术的基础是物质的各种物理性质或它们的组合以及与物质相互作用的物理现象。迄今为止,包括在工业领域已获得实际应用的和已在实验室阶段获得成功的无损检测方法已达五、六十种甚至更多,随着工业生产与科学技术的发展,还将会出现更多的无损检测方法与种类。本书仅能就几个主要方面作简单扼要的介绍。除了对于工业上已经广泛应用的五大常规无损检测技术(超声波检测、磁粉检测、涡流检测、渗透检测和射线照相检测)给予一定的工艺介绍外,对其他方法仅作概念性介绍。若需对其中某项方法作深入了解时,应查阅相应方法的专业技术介绍资料。§2.1 利用声学特性的无损检测技术§2.1.1 超声波检测技术什么是超声波?超声波有什么特性?声波是指人耳能感受到的一种纵波,其频率范围为16Hz~2KHz。当声波的频率低于16Hz时就叫做次声波,高于2KHz则称为超声波。一般把频率在2KHz到25MHz范围的声波叫做超声波。它是由机械振动源在弹性介质中激发的一种机械振动波,其实质是以应力波的形式传递振动能量,其必要条件是要有振动源和能传递机械振动的弹性介质(实际上包括了几乎所有的气体、液体和固体),它能透入物体内部并可以在物体中传播。利用超声波在物体中的多种传播特性,例如反射与折射、衍射与散射、衰减、谐振以及声速等的变化,可以测知许多物体的尺寸、表面与内部缺陷、组织变化等等,因此是应用最广泛的一种重要的无损检测技术--超声检测技术。例如用于医疗上的超声诊断(如B超)、海洋学中的声纳、鱼群探测、海底形貌探测、海洋测深、地质构造探测、工业材料及制品上的缺陷探测、硬度测量、测厚、显微组织评价、混凝土构件检测、陶瓷土坯的湿度测定、气体介质特性分析、密度测定……等等。超声波具有如下特性:1)超声波可在气体、液体、固体、固熔体等介质中有效传播。2)超声波可传递很强的能量。3)超声波会产生反射、干涉、叠加和共振现象。4)超声波在液体介质中传播时,达到一定程度的声功率就可在液体中的物体界面上产生强烈的冲击(基于“空化现象”)--从而引出了“功率超声应用“技术--例如“超声波清洗”、“超声波钻孔”、“超声波去毛刺”(统称“超声波加工”)等。5)利用强功率超声波的振动作用,还可用于例如塑料等材料的“超声波焊接”。工业无损检测技术中应用的超声波检测(UltrasonicTesting,简称UT)是无损检测技术中发展最快、应用最广泛的无损检测技术,占有非常重要的地位。在超声波检测技术中用以产生和接收超声波的方法最主要利用的是某些晶体的压电效应,即压电晶体(例如石英晶体、钛酸钡及锆钛酸铅等压电陶瓷)在外力作用下发生变形时,将有电极化现象产生,即其电荷分布将发生变化(正压电效应),反之,当向压电晶体施加电荷时,压电晶体将会发生应变,亦即弹性变形(逆压电效应)。因此,利用压电晶体制成超声波换能器(探头),对其输入高频电脉冲,则探头将以相同频率产生超声波发射到被检物体中去,在接收超声波时,探头则产生相同频率的高频电信号用于检测显示。除了利用压电效应以外,在某些情况下也利用磁致伸缩效应(强磁材料在磁化时会发生变形的现象,可用作振源或用于应变测量),也有利用电动力学方法(例如本章后面叙述的电磁-声或涡流-声方法)。(3)耦合方法的确定-超声探头与被检工件之间存在空气时,超声波将被反射而无法进入被检工件,因此在它们之间需要使用耦合介质(耦合剂),视耦合方式的不同,可以分为:接触法-超声探头与工件检测面直接接触,其间以机油、变压器油、润滑脂、甘油、水玻璃(硅酸钠Na2SiO3)或者工业胶水、化学浆糊等作为耦合剂,或者是商品化的超声检测专用耦合剂。水浸法-超声探头与工件检测面之间有一定厚度的水层,水层厚度视工件厚度、材料声速以及检测要求而异,但是水质必须清洁、无气泡和杂质,对工件有润湿能力,其温度应与被检工件相同,否则会对超声检测造成较大干扰。接触法和水浸法是超声检测中最主要应用的两种耦合方式,此外还有水间隙法、喷水柱法、溢水法、地毯法、滚轮法等多种特殊的耦合方式。(4)检测条件的准备-选择适当的超声探伤仪、超声探头、参考标准试块(或者采用计算法时的计算程序或距离-波幅曲线、AVG或DGS曲线等),以及在检测前对仪器的校准(时基线校正、起始灵敏度设定等)。[/si

  • 【资料】-用于气相色谱的微波等离子体原子发射光谱检测器的发展

    [size=4][B]用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的微波等离子体原子发射光谱检测器的发展[/B][/size][I]袁懋,师宇华[/I]摘要:分别介绍和评价了用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的微波诱导等离子体、电容耦合微波等离子体和微波等离子体炬等3种微波等离子体原子发射光谱检测器的发展、应用以及局限性。对用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的微波等离子体原子发射光谱检测器的发展作了展望。关键词:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url];微波等离子体;原子发射光谱;检测器自[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析法(GC)问世以来,色谱分离分析方法得到了迅速发展,已成为生命科学、石油化工、环境科学等学科必不可少的检测手段和工具。色谱法的发展在很大程度上取决于检测器的发展,每种新型检测器的提出和完善都在一定程度上提高了色谱仪器的性能,促进了色谱法更加广泛和深入的应用。如果没有合乎需要的检测器的诞生,再好的色谱分离方法也难满足社会的需求。迄今为止,已报道过的色谱检测器有100种之多。色谱分析的实践对检测器提出了更高的要求,理想的色谱检测器应具备的特点是灵敏度高、精密度好、线性范围宽、通用性或选择性强、具有形态分析的能力、操作特性优良等。传统的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]检测器已不能满足上述要求。近30年来,由于新型光源和电子技术的发展,等离子体光源部分代替了电弧、火花和火焰等传统光源的主导地位, 为原子发射光谱分析增添了新的活力,且在作为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]检测器方面越来越显示出它的优越性。[B]1 概述[/B][I]1. 1 等离子体和微波等离子体[/I]  在物理学上,“等离子体”是指由大量自由电子和离子组成且在整体上表现出近似为电中性的电离气体;在光谱学上,“等离子体”指的是用电学方法获得的类似于火焰的发光气体。因此,微波等离子体(MWP)包括微波诱导等离子体(MIP)、电容耦合微波等离子体(CMP)和微波等离子体炬(MPT) 。[I]1. 2 微波等离子体原子发射光谱检测器的特性[/I]  微波等离子体原子发射光谱检测器(MWP-AED)的检测原理是将微波等离子体作为激发光源,样品进入检测器(激发光源)后被原子化,然后被激发至高能态,再跃迁回到低能态,发射出原子光谱。根据这些发射光谱线的波长和强度即可对待测物进行定性和定量分析。原子发射光谱检测器有许多独特的性能和应用。选用某一特定波长通道时,它只对某一特定元素有响应,此时的检测器为选择性检测器, 并且其选择性比其他[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]检测器(如电子俘获检测器(ECD)、火焰光度检测器(FPD)等)更好;如果选择碳或氢的波长作为通道,它就会对一系列含有这两种元素的化合物有响应而成为通用性检测器, 且对某些化合物的灵敏度高于火焰离子化检测器(FID )。  AED 对元素周期表中除了He以外的任何一种元素均可检测,属多元素检测器,并可用于测定未知化合物的经验式和分子式。对未知化合物的鉴定,AED是质谱(MS)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)的有力补充手段。20世纪60年代以来,随着环境科学、生物化学、农业科学、无机和有机化学等领域的发展,越来越多的检测要求得到样品中每个组分每个元素的信息。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]具有极强的分离能力,恰能满足单组分信息测定的要求。近年来AED与GC联用的应用领域更是不断扩大,成为一种十分有发展前景的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]检测器。[B]2 微波诱导等离子体2原子发射光谱检测器的发展[/B]  由于MIP系统简单,操作方便,又是灵敏特效的元素选择性检测器,因而最受欢迎。微波耦合给等离子体工作气体的常用器件是微波谐振腔。它是一种空心的金属容器, 其形状和大小正好使微波可在其中形成一个电磁驻波。等离子体工作气体一般以连续流动方式通过谐振腔,并在谐振腔轴向插入的石英管中形成等离子体。用来获得MIP 的耦合器件的种类很多,常见的有TM010、3/4λ谐振腔和同轴表面波激励器件Surfatron等。[color=#DC143C]全文附件在5楼[/color]

  • 紫外检测器的波动

    紫外检测器基线波动原因与处理方法 在日常[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]分析中,经常遇到基线不稳,上蹿下跳等情况,我们来分析一下它的原因以及相应的处理方法。若是基线出现有规律波动,大概率是由气泡引起,? ① 检测器流通池进气泡(有时只是流通池内有少量气泡,将柱子换成两通增大一倍流速冲洗流通池2min即可)。② 流动相管路持续产生气泡(将流动相超声脱气或抽滤);③ 流动相吸滤头污染导致持续吸入气泡(将吸滤头放异丙醇中超声清洗);④ 色谱柱进气泡(色谱柱内无盐前提下,用乙腈或异丙醇冲洗色谱柱至基线平稳);⑤ 也有可能是由于在低波长下,流动相中的一相低比例运行,导致基线规律波动(根本原因可能是混合器的问题);⑥ 基线噪声大,有时点灯失败,检测器氘灯能量低(查看氘灯使用更换记录,更换氘灯)。2. 若是基线出现无规律波动或基线漂移,大概率是污染导致,?① 色谱柱污染(见前面文章《色谱柱清洗与再生》);② 检测器污染(用异丙醇冲洗流通池或用注射器吸取6M硝酸溶液打入流通池清洗);③ 流动相污染或纯度不够(使用色谱纯流动相)。

  • 【转帖】无损检测 术语 超声波检测

    GB/T 12604.1—2005/ISO 5577:2000《无损检测 术语 超声检测》 1 范围 本标准界定了用于超声无损检测方法的术语,作为标准和一般使用的共同基础。 2 一般术语 2.1 声吸收 acoustical absorption 2.2 声各向异性 acoustical anisotropy 2.3 声阻抗 acoustical impedance 2.4 声影 acoustic shadow 阴影区 shadow zone 2.5 衰减 attenuation 声衰减 sound attenuation 2.6 声衰减系数 attenuation coefficient 2.7 声束轴线 beam axis 2.8 声束边缘 beam edge 2.9 声束轮廓 beam profile 2.10 声束扩散 beam spread 2.11 分贝 decibel dB 2.12 不连续 discontinuity 2.13 边缘效应 edge effect 2.14 远场 far field 2.15 缺陷 flaw defect 2.16 界面 interface 2.17 背反射损失 loss of back reflection 底波损失 2.18 近场 near field 菲涅耳区 Fresnel zone 2.19 近场长度 near field length 2.20 近场点 near field point 2.21 传播时间 propagation time time of flight 声时 2.22 反射系数 reflection coefficient 2.23 反射体 reflector 2.24 散射 scattering 2.25 声场 sound field 2.26 声速 sound velocity 传播速度 velocity of propagation 2.27 检测频率 test frequency 2.28 超声声束 ultrasonic beam 声束 sound beam 2.29 超声波 ultrasonic wave 3 与“波”相关的术语 3.1 纵波 longitudinal wave 压缩波 compressional wave 3.2 连续波 continuous wave 3.3 爬波 creeping wave 3.4 波型转换 mode conversion mode transfomation wave conversion 3.5 板波 plate wave 兰姆波 Lamb wave 3.6 横波 transverse wave 切变波 shear wave 3.7 球面波 spherical wave 3.8 表面波 surface wave 瑞利波 Rayleigh wave 3.9 波前 wavefront 波阵面 3.10 波长 wavelength 3.11 波列 wave train 4 与“角”相关的术语 4.1 入射角 angle of incidence 4.2 反射角 angle of reflection 4.3 折射角 angle of refraction 4.4 临界角 critical angle 4.5 扩散角 divergence angle 指向角 5 与“脉冲和回波”相关的术语 5.1 背面回波 back wall echo back surface echo 背反射 back reflection 底波 bottom echo B 5.2 延迟回波 delayed echo 5.3 回波 echo 反射 reflection 5.4 缺陷回波 flaw echo defect echo F 不连续回波 discontinuity echo D 5.5 幻影回波 ghost echo phantom echo wrap-around 5.6 草状回波 grass 组织回波 structural echoes 5.7 界面回波 interface echo 5.8 多次回波 multiple echo 多次反射 multiple reflection 5.9 脉冲 pulse 5.10 侧面回波 side wall echo W 5.11 干扰回波 spurious echo parasitic echo 5.12 界面波 surface echo S 表面回波 5.13 发射脉冲指示 transmission pulse indication T 始波 5.14 发射脉冲 transmitter pulse 6 与“探头”相关的术语 6.1 斜射探头 angle beam probe angle beam search unit 斜探头 angle probe 6.2 中心频率 centre frequency 6.3 会聚距离 convergence distance 6.4 会聚区 convergence zone 会聚点 convergence point 6.5 延迟声程 delay path 6.6 场深 depth of field 焦区长度 focal zone focal range 6.7 双换能器探头 double transducer probe 双晶探头 twin transducer probe 双探头 dual search unit 6.8 有效换能器尺寸 effective transducer size 6.9 电磁声换能器 electro-magnetic transducer 电动换能器 electrodynamic transducer 6.10 焦距 focal length 6.11 焦点 focal point focus 6.12 聚焦探头 focussing probe 6.13 液浸探头 immersion probe 6.14 探头标称角 nominal angle of probe 6.15 标称频率 nominal frequency 6.16 标称换能器尺寸 nominal transducer size 换能器尺寸 transducer size 元件尺寸 element size 6.17 直探头 normal probe 直射探头 straight beam probe straight beam search unit 6.18 峰值频率 peak frequency 6.19 峰数 peak number 6.20 相控阵探头 phased array probe 6.21 探头 probe search unit 6.22 探头阻尼因子 probe damping factor 6.23 探头入射点 probe index 6.24 探头靴 probe shoe 6.25 屋顶角 roof angle 半顶角 toe-in-semi-angle 6.26 偏向角 squint angle 6.27 偏向角 squint angle 6.28 表面波探头 surface wave probe 6.29 换能器 transducer 晶片 crystal 元件 element 6.30 换能器背衬 transducer backing 6.31 可变角探头 variable angle probe 6.32 耐磨片 wear plate diaphragm 6.33 斜楔 wedge 折射棱镜 refracting prism 6.34 轮式探头 wheel probe wheel search unit 7 与“超声检测仪器”相关的术语 7.1 幅度线性 amplitude linearity 7.2 盲区 dead zone 7.3 延迟扫描 delayed time base sweep 零点校正 correction of zero point 7.4 动态范围 dynamic range 7.5 电子距离-幅度补偿 electronic distance-amplitude-compensation (EDAC) 7.6 时基线扩展 expanded time-base sweep scale expansion 7.7 缺陷检测灵敏度 flaw (defect) detection sensitivity 7.8 增益控制 gain control dB 控制 dB control 增益调节 gain adjustment 7.9 闸门 gate 时间闸门 time gate 7.10 闸门水平 gate level 闸门电平 监视电平 monitor level 监视水平 7.11 脉冲(回波)幅度 pulse (echo) amplitude 信号幅度 signal amplitude 7.12 脉冲能量 pulse energy 7.13 脉冲(回波)长度 pulse (echo) length 脉冲宽度 7.14 脉冲重复频率 pulse repetition frequency prf 脉冲重复率 pulse repetition rate 7.15 脉冲形状 pulse shape 7.16 抑制 rejection supression reject grass cutting 7.17 分辨力 resolution 7.18 时基线 time base 扫描线 sweep 7.19 时基线控制 time base control 扫描线控制 sweep control 7.20 时基线性 time base linearity 7.21 时基线范围 time base range 检测范围 test range 7.22 超声检测设备 ultrasonic test equipment 7.23 超声检测仪 ultrasonic test instrument

  • 超音波检测仪的应用

    超音波检测仪泄漏检测系统不同于特定气体感应器受限于它所设计来感应的特定气体,而是以声音来检测。任何气体通过泄漏孔都会产生涡流,会有超音波的波段的部份,使得超音波检测仪泄漏检测系统能够感应任何种类的气体泄漏。用超音波检测仪泄漏检测系统扫瞄,可从耳机听到泄漏声或看到数位信号的变动。越接近泄漏点,越明显。若现场环境吵杂,可用橡皮管缩小接收区和遮蔽拮抗超音波。 另外超音波检测仪泄漏检测系统的频率调整能力也使得背景噪音干扰减少。可检查气压系统,测试电信公司所用的压力电缆等。桶槽、管路、及软管都可借加压而检测。以及真空系统,涡流排气,柴油引擎燃料吸入系统,真空舱,船舶舱间,水密门,材料处理系统,压力容器及管道的内外气液泄漏等。

  • 液相色谱测定维生素B2检测波长

    用维生素B2标准溶液在紫外分光光度仪上测其最大波长,和文献上紫外测定结果有点差异,再用高效液相色谱仪测定时的检测波长是用文献上紫外最大波长,还是用我自己紫外测定的波长

  • 【原创大赛】我们公司仪表简单操作

    我在一家与射频产品相关公司工作,现在实验室设计的常用仪表主要有RCL仪以及驻波表。 首先,介绍下工作的具体内容大致如下:a、使用RCL仪对天线电感进行检测b、然后通过一些具体公式进行测算相关的匹配值并且搭建电路c、使用驻波表测试匹配效果 梳理下,RCL仪的常用操作如下:a、检测220V电源插座,打开电源,RCL仪进行自启动b、进行RCL仪的的校准:将两个触夹夹在一起,按动zero键大约3秒,进入校准模式c、校准通过后,可以在屏幕上显示电阻、电容、电感值为0d、使用触夹夹住天线的两端,就可以显示天线相关的电感值 驻波表的常用操作如下:a、检测12V电源插座,打开电源,驻波表进行自启动b、进行驻波表校准:将50Ω标准工装电阻连接到RF接口的SMA端,正常时屏幕显示驻波比为1.0、R=50、X=0c、将天线传输线连接到RF接口的SMA端,检测天线的匹配效果,匹配良好的天线应该与50Ω电阻的驻波值相近 我们实验室,在近期一段时间内遇到的常见问题主要为RCL仪测量电感随时间长短表现为示值偏差以及驻波值校准偏差。针对RCL仪问题,分析为设备长时间工作内部器件老化,由于我们的测试值多是找到一个大体的参考值,对实际工作影响不大。驻波表的问题,由于知识了解有限,我们都是返回厂家进行修理。 就先写这些吧,公司的仪表相对简单,甚至可以说是简陋,好期待可以买一个频谱分析仪,呵呵。

  • 关于HPLC主成分自身对照法检查有关物质时检测波长确定的讨论

    关于HPLC主成分自身对照法检查有关物质时检测波长确定的讨论审评二部张玉琥有关物质检查,包括对产品中残留合成原料、中间体、副产物及可能的降解产物的检查,是控制药品质量的重要指标,目的是检查药品中所含的上述杂质是否符合安全性的要求,同时也是药品稳定性评价中需重点考察的项目。有关物质检查常用的方法之一是HPLC主成分自身对照法(紫外检测器),即将HPLC色谱图中杂质峰面积与主成分自身对照液峰面积进行比较,以确定杂质限度是否合格。采用此方法时确定的检测波长是否合理直接影响到方法的可行性,因此检测波长的选择是方法学研究的重要内容。在审评中发现一些申报单位在采用HPLC主成分自身对照法检查有关物质时直接或间接地以主成分的最大吸收波长作为检测波长,由于有关物质检查的对象是杂质,若将主药的最大吸收波长确定为检测波长,则杂质在此波长下的吸收可能偏低,某些杂质甚至无吸收,这样会造成对杂质含量的低估甚至漏检,从而不能反映产品的真实质量,影响了对品种质量可控性及稳定性的评价。在有关物质检测波长确定方面,申报资料中比较常见的做法有:1.直接将主药的最大吸收波长选作检测波长。2.简单地套用含量测定的色谱条件。在HPLC法进行含量测定时,为提高方法的灵敏度,降低干扰,往往选用主成分的最大吸收波长作为检测波长。若套用含量测定的色谱条件,实际仍是以主药的最大吸收波长作为有关物质检测波长。3.以样品进行破坏性试验(酸、碱、热、光照、氧化等)后的溶液做紫外扫描,将扫描图谱中最大吸收波长确定为有关物质的检测波长。因破坏性试验后溶液中存在尚未破坏的主药、降解产物、辅料等,此溶液的紫外吸收为各成分紫外吸收的加和,并不能反映降解产物的紫外吸收特性。由于未破坏主药所占比例较大,故破坏性试验后溶液的最大吸收波长一般仍为主药的最大吸收波长。采用HPLC主成分自身对照法检查有关物质,其前提之一是需检查的杂质与主成分在确定的检测波长下应有相近的紫外吸收(响应值接近),选择检测波长时需对产品中可能存在的杂质(合成原料、中间体、副产物以及降解产物)的紫外吸收特性进行研究。已知杂质的紫外吸收特性可采用对其流动相溶液直接进行扫描的方法考察,未知杂质(如未知降解产物等)可通过二极管阵列检测器考察其紫外吸收情况,根据各主要杂质及主成分的紫外吸收特性,选取响应值基本一致的波长作为有关物质的检测波长。若对不同杂质难于找到均适宜的检测波长,可考虑选择在不同波长下分别测定,也可考虑采用加校正因子的主成分自身对照法。只有经试验研究确认主成分的最大吸收波长符合有关物质检查对测定波长的要求时,为方便操作,可选作有关物质的检测波长,以与含量测定的色谱条件一致。另外,HPLC主成分自身对照法检查有关物质比较适用于对微量杂质总量的控制,也可用于单个杂质的限度(一般不超过0.5%)控制。对于具有明确归属的已知杂质,建议采用杂质对照品法进行检查。对于有毒有害杂质,更应采用质对照品法单独测定,并制定严格的限度。

  • 【资料】新型气体泄漏超声检测系统的研究与设计

    介绍了一种新型的气体泄漏超声检测系统,在分析小孔气体泄漏产生超声波的原理的基础上,阐述了该检测系统的原理及设计方案。该系统能对各种压力容器的孔隙泄漏所产生的微弱超声信号进行精确检测。该系统利用DSP技术对泄漏所产生的超声波信号进行分析处理和声压级计算,从而实现对泄漏的检测及泄漏量的估算。 http://www.instrument.com.cn/download/shtml/044647.shtml

  • RID检测器基线波动太大

    安捷伦1260液相RID检测器的基线噪音太大,以前做样的时候基线能平,现在出现基线波动太大了。下图是现在的基线。已经排除了流动相和平衡时间还有温度的原因了,是采取的预混合单通道也用柱温箱控温了,而且房间里面开了空调,检测器也自带控温的。流动相也是新鲜配置并且超声脱气了,仪器这次在线脱气机。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/02/202102200923356769_231_3637774_3.png[/img]

  • 【云唐仪器】猪肉抗生素检测仪应用有哪些

    【云唐仪器】猪肉抗生素检测仪应用有哪些

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401120913053764_1351_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  猪肉抗生素检测仪是一种用于快速检测猪肉中抗生素残留的仪器。随着人们对食品安全和健康的关注度不断提高,猪肉抗生素检测仪的应用也越来越广泛。下面我们将从几个方面介绍猪肉抗生素检测仪的应用。  首先,猪肉抗生素检测仪在食品安全监管中发挥着重要作用。在食品生产、加工和流通等环节中,食品安全监管部门需要对猪肉等食品进行抗生素残留检测,以确保食品的安全性和合格性。猪肉抗生素检测仪具有快速、准确、便捷等优点,能够大大提高检测效率,缩短检测时间,为食品安全监管提供有力支持。  其次,猪肉抗生素检测仪在养殖业中也有广泛应用。在养殖过程中,为了预防和治疗动物疾病,养殖户可能会给猪只使用抗生素。如果使用不当或过量使用,会导致猪肉中抗生素残留超标,给人体健康带来潜在威胁。通过使用猪肉抗生素检测仪,养殖户可以及时了解猪肉中抗生素残留情况,采取相应措施,确保猪肉质量和安全。  此外,猪肉抗生素检测仪还可应用于餐饮业和家庭等场景。在餐饮业中,餐厅和食堂需要采购合格的猪肉原料,以确保食品安全。通过使用猪肉抗生素检测仪,餐厅和食堂可以快速检测采购的猪肉中抗生素残留情况,防止采购到不合格的猪肉原料。在家庭场景中,消费者也可以使用猪肉抗生素检测仪对购买的猪肉进行自检,确保家庭食品的安全性。  总之,猪肉抗生素检测仪作为一种快速、准确的检测仪器,在食品安全监管、养殖业、餐饮业和家庭等场景中都有广泛应用。随着人们对食品安全和健康的需求不断增加,猪肉抗生素检测仪的应用前景将更加广阔。

  • 【转帖】药典中有关物质检测检测波长的确定

    有关物质检查,包括对产品中残留合成原料、中间体、副产物及可能的降解产物的检查,是控制药品质量的重要指标,目的是检查药品中所含的上述杂质是否符合安全性的要求,同时也是药品稳定性评价中需重点考察的项目。 有关物质检查常用的方法之一是HPLC主成分自身对照法(紫外检测器),即将HPLC色谱图中杂质峰面积与主成分自身对照液峰面积进行比较,以确定杂质限度是否合格。采用此方法时确定的检测波长是否合理直接影响到方法的可行性,因此检测波长的选择是方法学研究的重要内容。 在审评中发现一些申报单位在采用HPLC主成分自身对照法检查有关物质时直接或间接地以主成分的最大吸收波长作为检测波长,由于有关物质检查的对象是杂质,若将主药的最大吸收波长确定为检测波长,则杂质在此波长下的吸收可能偏低,某些杂质甚至无吸收,这样会造成对杂质含量的低估甚至漏检,从而不能反映产品的真实质量,影响了对品种质量可控性及稳定性的评价。1.直接将主药的最大吸收波长选作检测波长。2.简单地套用含量测定的色谱条件。在HPLC法进行含量测定时,为提高方法的灵敏度,降低干扰,往往选用主成分的最大吸收波长作为检测波长。若套用含量测定的色谱条件,实际仍是以主药的最大吸收波长作为有关物质检测波长。 3.以样品进行破坏性试验(酸、碱、热、光照、氧化等)后的溶液做紫外扫描,将扫描图谱中最大吸收波长确定为有关物质的检测波长。因破坏性试验后溶液中存在尚未破坏的主药、降解产物、辅料等,此溶液的紫外吸收为各成分紫外吸收的加和,并不能反映降解产物的紫外吸收特性。由于未破坏主药所占比例较大,故破坏性试验后溶液的最大吸收波长一般仍为主药的最大吸收波长。 采用HPLC主成分自身对照法检查有关物质,其前提之一是需检查的杂质与主成分在确定的检测波长下应有相近的紫外吸收(响应值接近),选择检测波长时需对产品中可能存在的杂质(合成原料、中间体、副产物以及降解产物)的紫外吸收特性进行研究。已知杂质的紫外吸收特性可采用对其流动相溶液直接进行扫描的方法考察,未知杂质(如未知降解产物等)可通过二极管阵列检测器考察其紫外吸收情况,根据各主要杂质及主成分的紫外吸收特性,选取响应值基本一致的波长作为有关物质的检测波长。若对不同杂质难于找到均适宜的检测波长,可考虑选择在不同波长下分别测定,也可考虑采用加校正因子的主成分自身对照法。只有经试验研究确认主成分的最大吸收波长符合有关物质检查对测定波长的要求时,为方便操作,可选作有关物质的检测波长,以与含量测定的色谱条件一致。 另外,HPLC主成分自身对照法检查有关物质比较适用于对微量杂质总量的控制,也可用于单个杂质的限度(一般不超过0.5%)控制。对于具有明确归属的已知杂质,建议采用杂质对照品法进行检查。对于有毒有害杂质,更应采用杂质对照品法单独测定,并制定严格的限度。 转自——中国植提论坛

  • 【原创大赛】以样品检测说事,阐述多波长分析奥妙

    【原创大赛】以样品检测说事,阐述多波长分析奥妙

    以样品检测说事,阐述多波长分析奥妙 样品测定与方法改进 采用高效液相色谱法检测时,大家都会碰到这样一个问题,那就是检测单一化合物一般来说会简单些,检测混合化合物物经常会感觉比较麻烦或检测效果不好。经常遇到的困惑是检测混合物样品每种化合物所需的流动相不一样,最佳检测波长不一样,前处理方法不一样,所需的色谱柱也不一样等等。 下面我们就重点介绍下样品中多种化合物检测(最佳检测波长不一样)波长选择的问题(其它色谱条件必须一致)。 每种化合物单独检测波长选择肯定是没问题的,选择最佳检测波长一般来说效果是最好的。 样品中多种化合物同时检测,每种化合物的最佳检测波长往往是不一样的,选择检测波长一般有两种方法。一是选择一个能兼顾每种化合物的检测波长;另一种方法是采用多波长检测。如果仪器没有多波长检测功能,又不能选出一个兼容性很好的检测波长,那就只能采用多次分开检测的方法(这样很费时间、精力和费用上都是一大浪费)。 下面我们就以具体的检测为例来介绍下多波长检测效果及多波长检测奥妙吧。 首先重点介绍下检测饲料中维生素B1、B2、B6同时检测。维生素B1检测色谱条件检测器:紫外(UV)检测器波长:246nm色谱柱:Pgrandsil STC C18(250 X 4.6mm,5um)流动相:在已经装入700ml去离子水的1000ml容量瓶中,加入50mg乙二胺四乙酸二钠,待全部溶解后,加入25ml乙酸5ml三乙胺,用去离子水定容至刻度,摇匀,即得流速:1.0ml/min柱温:30℃进样量:10ul10ug/ml维生素B1标准品色谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412271124_529398_2498430_3.png维生素B2检测色谱条件波长:267nm其它色谱条件不变10ug/ml维生素B2标准品色谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412271124_529399_2498430_3.png维生素B6检测色谱条件波长:280nm其它色谱条件不变10ug/ml维生素B6标准品色谱图:http://ng

  • 安捷伦1200示差检测器不同浓度有机相基线波动问题,求解

    安捷伦示差检测器在50%乙腈流动相很快就平衡好,波动在50左右,但是换到30%乙腈时,基线波动很大,在200到300之间,流动相都是混合超声的,柱温检测器温度都有温控,废液瓶也在检测器上,低浓度乙腈还低流速平衡过夜,但是波动还是大,一般能想到的都试过了!求有经验的解惑!

  • 【求助】食品接触材料——PET薄膜卫生标准和检测项目

    各位大虾好,请问哪位有这方面资料,贡献出来分享一下了,在下不甚感激。主要围绕:PET薄膜卫生标准、检测项目,要是有关于铝塑复合材料的相关标准,更好。顺祝,各位网友圣诞快乐,新的一年,工作顺利,家庭幸福。

  • 【求助】检测有机磷农残能否不用玻璃柱

    单位准备检测农残,根据国标采购了GC7890[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url],配备NPD检测器,玻璃柱3 m×3 mm(i.d),填装涂有1.5%(m/m)QF-1的Chromosorb W A W DMCS(60~80目)。我在安装柱子时不小心弄断了,结果挨了罚,询问厂家也说玻璃柱很容易断,他们也没把握一次成功。所以想问下各位高手,有没有别的方法能不用玻璃柱检测有机磷农残?

  • 【分享】超音波检测仪在设备预防保养中的应用-1

    一般人平均可接收到音波的门槛是16,500Hz。虽然有些人可听到约21,000Hz,但超音波通常是指频率 高过20,000Hz的波段。因为超音波是高频的,所以是短波。性质不 同于可听到的音波或低频音波。低频音波比高频音波需要较少的声音能量 来通过相同的距离。超音波探测仪所用的超音波技术通常是指空测(Air-borne)超音波。 超音波实际上是由所有形式的摩擦所组成的。例 如将姆指与食指互相摩擦,就会产生超音波范围内的信号。虽然可能会隐约地听到这个摩擦声,但是使用超音波探测仪却会听到极响亮 的声音。会听到极响的声音是因为超音波探测仪将超音波信号转到可听音范围并加以放大。因为超音波是相当低的振幅,所以放大是很重要的性能。 虽然大部份运转中的设备都 会溢射出明显的可听音,然而在溢射的音波中,超音波最重要。在预防保养中有人会由简单的听音以决定轴承损坏。但在超音波范围内的变化常常会因为无法被接收到而忽略 。当轴承在可听音的范围听起来是损坏时,已经需要立 刻换修了 。超音波提供可预测的侦断能力 。当超音波范围内的音波开始改变时,仍有时间来计划适当的维修。 在测漏 方面,超音波提供快且正确的方法来定位微小及粗大的泄漏 。因为超音波是短波,所以在泄漏 端可以清楚、大声地接收到泄漏 的超音波成份。在噪杂的工厂,超音波的特性使其更 为明显有用。大部份工厂的声音会盖掉泄漏 的低频成份,使得无法使用可听音检查。因超音波探测仪对于低频声无反应,只听泄漏 的超音波成份,所以借由扫瞄测试区,使用者可以快速找出泄漏 源。 压缩空气泄漏检测       压缩空气泄漏是工厂最大的浪费之一;同时泄露会造成系统压力降低,甚至造成执行机构动作迟缓或拒动;也会造成空压机负荷增大,浪费10-15%的电能,缩短空压机电机寿命。因此,压缩空气系统均需定期(每年至少3-4次)进行检查,及时发现泄露并维修。而泄漏气体无色无味,泄漏产生的噪音在工厂环境下无法听到,给人们检测带来困难。U-SDT超音波170型设备状态巡检仪应用先进的数字净化技术检测压缩空气泄漏,将人无法听到的高频超声转化为听得见的声音,通过耳麦进行泄漏监听。使泄漏检测工作简单易行,即使在最吵闹的工业环境下也能检测出来,从而为您节约大量资金。轴承状态监测           摩擦力监测直接表明设备的相对健康状况,使用超声检测仪跟踪高频摩擦力,可及时获知设备的润滑状态和其它机械部件(轴承、齿轮、耦合器、泵叶轮)的运行状态信息。定期检测,作为预测性维修组成部分,大大先于低频检测仪器发现故障。提前故障报警、合理计划、大大节省突发事件带来的维护费用。利用U-SDT超音波170型设备状态巡检仪测量数据,然后下载至电脑,进行状态跟踪和报警监测。同时可以通过选择一个非接触温度测量探头或接触式温度测量模块,检测温度参数,有助于综合诊断结果的精确性。润滑状况监测           AVM-声学振动监测跟踪高频轴承能量,以决定正确的润滑间隔,并预测轴承何时进入它的第一个磨损阶段。过多的给电机注油会导致润滑剂挤入绕组线圈,引起短路和更严重的破坏。润滑条件下,轴承给转动机械的生命周期带来负面影响。那么,你如何能让它操作适中呢?U-SDT超音波170型设备状态巡检仪会你实时掌握加多少润滑油适中。  当相对于基准数据的增加量超过8dBuV,表明轴承需要润滑。加油过程中采用接触式探头,在轴承润滑过程中通过声振动监测可以确保合适的润滑量,防止润滑油过度。蒸汽却水器检查            不断上升的能源消耗使蒸气却水器成为一种昂贵的设施。最典型的故障是阀门故障,占30~40%。发生故障的阀还提供被污染的低质量蒸汽以及危险的水锤。  U-SDT超音波170型设备状态巡检仪就仿佛给检查者一个阀门的“内部视角”,把高频声波噪声翻译成接触源本地化的音频,检查者不会被上下游的环境噪声所干扰。  蒸气却水器上、下游的温度测量通常能对故障疏水器发出警报。可以通过选择一个非接触温度测量探头,进一步加强蒸气却水器的检查。阀门和液压系统           系统在线时,阀门内部阻塞或泄漏可以被准确地发现。使用U-SDT超音波170型设备状态巡检仪检查液压回路故障来找出内部泄漏快速而轻松。U-SDT超音波170型设备状态巡检仪的“接触模式”沿回路采集样本读数。检查员能清楚地确定流动方向,更重要的是故障源,即使在高噪声区域。液压柱塞上穿过密封的内部泄漏在油中产生微小气泡,随着它们从压力侧到达无压侧,它们依次“爆裂”。这些小爆炸产生超声波能量,容易在U-SDT超音波170型设备状态巡检仪的耳机中检测到。调节检测器的频率来消除干扰的超声波。泵气蚀               气蚀通常是泵被要求运转在超出其规格的工况下的结果。小气穴在叶轮的背后发展。这些气泡破坏性地影响泵的内部组件,包括蚀损叶轮表面并留下疤痕。  纸浆厂、化学厂、水处理厂的维修人员非常清楚气蚀现象对泵部件的破坏作用。超声检测仪可以在泵气蚀现象早期将其检测出来。在使用超声检测的日常预防性维修计划中,气蚀现象检查更为频繁。将接触探头抵靠泵壳,通过检测仪器耳迈探听气泡爆破发出的声响,如果现象严重,故障声响就像电影院爆米花机发出的声音。这种检测性工作可以节省巨大的潜在消耗。锅炉、热交换器、和冷凝器泄漏    用U-SDT超音波170型设备状态巡检仪扫描锅炉、热交换器和冷凝器中的外压力或真空泄漏。聆听相同的、与压缩气体和真空泄漏有关的吵闹声。作为定期预测维护的一部分,所有管道连接、法兰、密封和进出门都应接受检查。  冷凝器和热交换器中的管道泄漏可以用压力法、真空法、或者双声波变送器法来检查。选择适合你应用的方法,看一看你的检查时间戏剧性地减少。往复式压缩机           往复式压缩机阀门开和关使内部燃烧发动机“呼吸”。这些阀门变脏或炭化时,它们的效率降低。尽管有缺陷的阀门的特征是熟悉的泄漏的嘈杂或紊乱声,正确就位的阀门应该是安静的。来自阀门的信号可以用U-SDT超音波170型设备状态巡检仪的软件分析。实时波形分析将反映代表阀门泄漏的严重锯齿峰。用U-SDT超音波170型设备状态巡检仪MD和数据管理软件跟踪这些变化趋势并保存到电脑上。电气检查             当绝缘子周围的空气被电离时,会产生化学反应,腐蚀金属部件,削弱绝缘物的绝缘能力。电晕放电产生的高能量将导致机械部件严重损坏,造成非预期性停运和对成千上万的服务客户造成影响,严重的可导致火灾和爆炸出现。特别是工厂中由电气原因引起的火灾和爆炸会因现场危险和有毒化学物的存在产生严重的连锁反应。请继续阅读:[url=http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070204/737174/]【分享】超音波检测仪在设备预防保养中的应用-2[/url]

  • 液位检测-超声波传感器

    液位检测-超声波传感器

    [size=24px][font=宋体]超声波原理检测液位的传感器,是比较常见的一种非接触式传感器,它可以在不接触液体的情况下,检测到液位的状态,因此更加卫生,方便用户清洗。[/font][font=宋体][font=宋体][url=https://www.eptsz.cn/Product/120060.html][b]超声波液位传感器[/b][/url]是利用声波的反射原理来检测,它可以将水位的变化情况转换成数据显示,超声波传感器最大的特点就是可以实时侦测液位变化情况,其检测精度高,可以达到[/font][font=宋体]±[/font][font=Calibri]2mm[/font][font=宋体]。这类非接触式的传感器不受液体颜色、密度、压力、腐蚀性的影响,超声波传感器应用领域广泛,多用在工业设备上。[/font][/font][img=,497,287]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212131102287427_7789_4008598_3.png!w497x287.jpg[/img][font=宋体]需要注意的是:在超声波传感器的检测范围内不能有障碍物,如果在检测范围内有障碍物,会造成传感器出现误判情况。如果您有需要,我们可以给您提供专业的方案。[/font][/size]

  • 深圳先进院在微尺度声操控研究方面取得新进展

    中科院深圳先进技术研究院医工所郑海荣研究团队在微尺度声操控方面取得新的进展。5月4日,相关研究成果发表在美国物理联合会期刊Applied Physics Letters上。精确无创地操控微纳米尺度的生物粒子及药物颗粒,是物理声学的热点研究领域之一。随着超声局部给药的不断发展,利用声波精确的操控药物载体得到了广泛的关注。该研究首次利用声波实现了超声造影剂的可编程精确操控,空间分辨率可达2.2 µm。研究人员利用驻波的势阱效应,将超声造影微泡聚集并捕获在势阱的位置,使其排列成网格结构;通过调节入射声源的相对相位,改变驻波场中势阱的位置,实现超声造影微泡的连续移动,并且每次移动的距离和方向均可精确控制;利用可编程声操控,将超声造影微泡富集、移动、停驻在靶向区域,提高局部药物的浓度,实现靶向给药的目的。本工作的意义在于通过精确的操控,有助于研究细胞与超声造影微泡的相互作用,进一步理解超声给药的机理如声孔效应、空化效应等,同时也为超声给药治疗提供了一种具有重要应用价值的新方法,为发展新型超声给药治疗仪器奠定了基础。上述研究工作得到国家自然科学基金委,以及科技部973计划前期研究专项的支持。

  • 【资料】超声波气体泄漏的检测原理

    超声波泄漏检测仪为超声波检出方式的泄漏检测仪, 可对空气、煤气、蒸气以及液体等的输送管道以及各种设备的泄漏进行检查。如果与附属的超声波发生器配合使用,还可对冰箱,密封容器,空调系统,轮胎,压缩机以及各种输液管道等的密封状态进行检查,是改善环境,节约能源的有力工具。 如果一个容器内或管道内充满气体,当其内部压强大于外部压强时,由于内外压差较大,一旦容器有漏孔,气体就会从漏孔冲出。当漏孔尺寸较小且雷诺数较高时,冲出气体就会形成湍流,湍流在漏孔附近会产生一定频率的声波,声波振动的频率与漏孔尺寸有关,漏孔较大时人耳可听到漏气声,漏孔很小且声波频率大于20kHz时,人耳就听不到了,但它们能在空气中传播,被称作空载超声波。超声波是高频短波信号,其强度随着传播距离的增加而迅速衰减。超声波具有指向性。利用这个这个特征,即可判断出正确的泄漏位置。 R-0501可工作于被动态与主动态。当对输气管道进行实时检查时,可单独使用它,利用它捕捉气体泄漏时所产生的微小的超声波信号,即可判断出正确的泄漏位置。这种工作方式被称为被动态。   超声检测仪将R-0501与T-0501(超声波信号发生器) 配合使用时,可对被检查物进行非实时检查,即由T-0501(超声波信号发生器) 发射一定频率的超声波信号,一旦发生泄漏,超声波将由漏孔漏出,用R-0501捕捉漏出的超声波信号,即可判断出正确的泄漏位置。这种工作方式被称为主动态。与被动态工作方式相比,主动态工作方式不适合于实时检查,但是具有更高的可靠性

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