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

工业声学成像仪检查泄漏的原理是带压气体由高压侧向低压侧泄漏时,在泄漏点附近因为涡流和湍流会产生声波/超声波能量,声波能量通过空气介质向空间传播,声学成像仪通过高灵敏度MEMS麦克风阵列接收空间中的声波信号,通过声波到达每个麦克风的相位差计算出声源离测试点的距离、声强等信息,叠加高像素可见光摄像头,在显示屏上以可见光图像为底,通过颜色调色板在画面中显示出泄漏点的定位位置,检测人员可以通过画面直观的看到泄漏发生的位置以及了解泄漏的严重程度。相较于传统的肥皂水检漏、耳听、手摸、鼻闻等,可以节省更多的时间从而提高检测效率。特别对于大面积、长距离以及高位检测代理极大的便利性。工业气体声学成像仪,让泄漏被“看见”!天津泄漏点可视化声学成像仪阀门/法兰泄漏定位检测

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NL Camera声学成像仪采用了自动滤波技术,自动消除典型工业干扰,为用户提供更加精确的定位信息,降低因专业问题导致的风险漏判问题。工业现场是一个充满背景噪音的环境。用耳听的方式查找泄漏点是不可能完成的工作。为了克服工业环境噪声,声学探头和声学成像仪通常使用超声波频率,因为背景噪声在高频下的干扰更小。气体泄漏通常在20 kHz以上频段有良好的效果,但高频上也会有干扰噪声。在这些情况下,声波成像仪必须能够区分泄漏的声源与其他干扰的声源。目前市场上大多数声学成像仪都让用户使用滑块,手动选择频率范围来过滤干扰噪声。这种耗时的试错方法大幅增加了使用的难度和问题漏判的风险。 贵州泄漏点可视化声学成像仪压缩空气泄漏检测NL Camera LF10的成本效益高,能够为客户节省大量的成本。

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NL Camera工业声波成像仪是一种以超声波为探测信号,通过数据处理来定位声源信息的仪器。声波成像仪在工业制造、生物制药、电力电网等领域有着广阔应用,近年来也开始在节能减排方面得到应用。首先,在工业制造中声波成像仪可以用于检测工业设备和管道的内部状况。例如,在液压系统中,声波成像仪可以检测管道和阀门的泄漏情况,通过数据分析可以及时发现并修复泄漏问题,从而减少了对环境的污染。其次,在检测蒸汽管道等高温高压设备时,使用声波成像仪还可以保护工人的安全。此外,在能源领域中,声波成像仪可以用于探测风力发电机的内部结构和叶片的裂纹状况。在传统的检测方法中,需要对风力发电机进行拆解检修,需要大量的时间、人力和财力。而使用声波成像仪,可以在不拆卸设备的情况下,及时发现设备内部结构问题,从而提高设备的可靠性和效率,实现节能减排。总之,声波成像仪在节能减排方面具有较***的应用前景,通过利用声波信号探测目标物体内部信息,实现对设备、管道等领域的检测和维护,为推进绿色低碳发展做出了积极的贡献。

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。NL LF10-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。相对于其他成像仪器,NL的产品有着更高的成本效益,可以让客户更好地节约资源。

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目前,越来越多的工业现场正在使用压缩空气系统,节能减排是一个非常重要议题。通过检测和排除压缩空气系统中泄漏就可以实现压缩机能源损耗节约30%左右,提高企业生产效益。上海垂智科技为您带来芬兰NL Camera智能工业声学成像仪,实现泄漏点可视化成像检测,LF10声像仪为快速准确地定位压缩空气、各类工业气体和负压系统中的泄漏点而设计。在复杂的工业现场,也能轻易的发现系统泄漏。NL声波成像仪提供65KHz高频率声波检测,配合AI智能学习驱动,自动滤波技术,让工程师轻松的获得设备故障信息。NL Camera一直以来都强调品质和可靠性,给客户提供稳定和优良的产品和服务。天津泄漏点可视化声学成像仪阀门/法兰泄漏定位检测

NL的产品符合行业标准,能够满足客户在不同领域的需求。天津泄漏点可视化声学成像仪阀门/法兰泄漏定位检测

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。 天津泄漏点可视化声学成像仪阀门/法兰泄漏定位检测

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