声学多风廓线仪

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声学多风廓线仪相关的厂商

  • 丹麦Brüel & Kj?r声学和振动测量公司是声学和振动的测量、分析领域的全球领导者,是世界领先的测量仪器制造商。Brüel & Kj?r公司正式成立于1942年12月4日,总部位于丹麦哥本哈根附近的N?rum。公司由Per V. Brüel 和Viggo Kj?r两位先生共同创立,在公司运营早期分别负责销售和产品开发,而另外一位合伙人Holger Nielsen先生则负责生产制造。70多年来,我们不断开发技术领先且具有创意的声学振动解决方案,并且与汽车、航空航天、家电和电声、通信以及政府机关、研究机构等各领域客户进行合作,为无数客户解决他们面对的各种声学和振动难题,这些难题包括交通或机场噪声、汽车引擎的振动、建筑声学评估、客机机舱的舒适度以及生产质量控制或风轮机噪声等。 销售电话:18902261395 宁经理单位名称:丹麦BK声学和振动测量公司广州技术部 联系人:宁先生详细地址:广东 广州市天河区东莞庄路110号 邮编:510000联系电话:18902261395 传真: Email:673286043@qq.com备注:销售电话:18902261395 宁经理
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  • 西安赛普斯科学仪器有限公司,是一家集研发、生产、销售超声波气体泄漏检测仪和工业声学成像仪于一体的科技先导型企业。公司位于历史悠久的文化名城西安,立足国内市场,面向国际,致力于推广和应用先进的超声波检漏和声学成像技术,为工业生产提供高效、精准、可靠的检测设备。 公司拥有一支由专家和资深工程师组成的研发团队,专注于超声波检漏和声学技术的研发和创新。我们以客户需求为导向,结合生产实际,不断推出适应不同行业、不同应用场景的超声波检漏和声学成像产品。我们的产品已广泛应用于石油化工、汽车制造、航空航天、电力电站、食品饮料,机械加工,第三方检测,高校,科研院所,国企事业单位等多个领域,得到了客户的一致认可和好评。
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  • 上海阔云仪器设备有限公司总部位于上海市浦东新区上海信息大厦,是一家专业从事生命科学及医药生物领域的仪器研发、生产、销售的公司。公司以斯高研究院为技术后盾,提供包括心脏电生理、微循环检测、经皮肾功能、行为学方案、干式生化、自由基检测及实验服务方面专业的售前咨询、售后服务和技术支持。主要服务于各大医学院校、医药研究所及药厂等,为客户提供全方面的实验动物及生化免疫的解决方案。公司秉承诚信为本的宗旨,为客户提供优质的服务,可靠的产品,专业的技术支持。为祖国医学事业的发展做出应有的贡献。
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声学多风廓线仪相关的仪器

  • 仪器简介:ADV 声学多普勒流速仪 最初是SonTek公司为美国陆军工程兵团水道实验室设计制造的。该流速仪运用多普勒原理,采用遥距测量的方式,对距离探头一定距离的采样点进行测量。如今,ADV已成为水力及海洋实验室的标准流速测量仪器。ADV系列包括:实验室声学多普勒流速仪16MHz MicroADV 用于实验室平均流速、边界层流速、紊流(雷诺应力)和波浪谱测量。小于0.09立方厘米的采样体积和高达50赫兹的采样频率 对低流速和紊流研究来说是一件理想的实验室仪器。现场型声学多普勒流速仪10MHz ADV 用于现场平均流速和紊流(雷诺应力)测量,既适用于实验室也适用于野外现场测量,具有极强的适应性和可靠性。海洋声学多普勒流速仪ADV Ocean 用于海流海底边界层,现场波浪谱和碎浪区紊流(雷诺应力)测量。坚硬的外壳和专业的设计使ADV Ocean成为恶劣环境中测流的理想仪器。ADV有三种频率:16MHz、10MHz、5MHz,主要技术指标如下:ADV探头有四种形式:三维-俯视、三维-侧视、三维-仰视、二维-侧视,测量单元(及测点)距探头距离可以为5厘米或10厘米。二维-侧视探头可用于水深极浅的情况(2-3厘米)。标准特征小于0.1立方厘米的采样体积,空间分辨率高最高16MHz的采样频率,时间分辨率高探头与电缆采用分体式设计,便于更换和维修接口处做防泼溅处理,采用水密接头采用多通道技术,工作台最多可以同时与六个探头建立连接恒久的工厂校准,免除周期性校准的麻烦不锈钢杆和防泼溅讯号处理器出色的滤噪性和卓越的低流速表现电源:12-24伏直流功耗:工作时2.5-4瓦,休眠时低于1毫瓦技术参数:16MHz MicroADV采样频率(Hz):0.1-50采样体积(cm3):0.09采样点距探头距离(cm):5分辨率(cm/s):0.01流速范围(cm/s):3,10,30,100,250准确度:实测流速之1%,0.25厘米/秒最大工作深度:6010MHz ADV 采样频率(Hz):0.1-25采样体积(cm3):0.25采样点距探头距离(cm):5或10分辨率(cm/s):0.01流速范围(cm/s):3,10,30,100,250准确度:实测流速之1%,0.25厘米/秒最大工作深度:605MHz ADV Ocean采样频率(Hz):0.1-25采样体积(cm3):2.0采样点距探头距离(cm):18分辨率(cm/s):0.01流速范围(cm/s):5,20,50,200,500准确度:实测流速之1%,0.25厘米/秒最大工作深度:250(迭尔林外壳),2000(不锈钢外壳)主要特点:高精度测出三维流速遥距测量,不干扰流场测点可以离边界非常近(毫米量级)可以用于极慢流速测量启动时无需启动数据所测数据包括声学逆向散射强度,经过标定可用来确定水体中的悬沙浓度
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  • 仪器简介:该款仪器是世界上最小巧,也是最精确的无线电声学空气温度与风廓线仪。被世界上的气象学家、大气物理学家、民用与军用机场主管、通讯工程师等广泛采用。 RASS采用物理原理:空气温度与声音速度的关系。RASS通过雷达的垂直天线发射声音脉冲信号,从而引起大气产生连续的无线电信号,RASS加工处理其少量信息。Doppler 雷达处理第2个雷达天线接受到的信号,这使得其可能测量垂直移动目标的速度,并从中提取出空气温度信息。下图是RASS测量的数据与Boulder大气气象台高塔数据的对比,从中我们可以看出,RASS的测量数据非常准确。产地与厂家:法国Remtech公司。技术参数:技术指标 1. 雷达天线直径:2m 2. 雷达天线焦距:658 mm 3. 雷达天线类型:循环偏振 4. 震荡器频率:915 MHz或1290 MHz 5. 功率放大器:固体20W,60W可选 6. 带宽:3 MHz 7. 前置放大器:39 dB ,噪声2 dB 8. 声音雷达:PA2或PA5天线 9. 数据处理:傅立叶变换主要特点:REMTECH多普勒雷达有着精确的水平风速风向和垂直风速风向测量功能。但是为了预报空气的复杂行为,忽略了不同高度空气温度等参数。其替代品如无线探测器或探空气球等,从时间上和经济上成本都过于昂贵,而且无法实现连续的垂直温度廓线测量。REMTECH研法的RASS填补了这一空白,它同时可以精确测量温度。RASS雷达结合了电磁和声学两种技术,它提供了实时的温度廓线功能。RAS也可以为机场雾预报模型提供基础数据。RASS是机场电讯检查的独特工具。它可以检测无线电是否存在反转,也可以 了解其程度,因而可以很好地理解并控制无线电波的失常。
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  • 1. 简介传统建筑声学测量系统主要由多通道分析仪、PC和其他一系列设备组成,多个房间之间的设备是通过线缆进行连接,设备体积大、布线繁杂。随着物联网的发展,无线通信技术越来越发达,这使得仪器的测量数据通过无线传输变成可能。AHAI 1002型无线建筑声学测量系统是一套利用无线进行数据通信的系统,它的所有设备间的数据传输都是无线的,各个房间无需连接线缆,多通道分析仪和PC被小巧的无线信号采集仪和平板电脑所替代,这些特性让建筑声学测量更加便利。2. 适用范围 2.1. 建筑和建筑构件隔声测量(1)概述:隔声测量主要测量发声室和受声室两侧不同中心频率下的声压级差。根据传播途径的不同分为:A、空气声隔声测量B、楼板撞击声隔声测量 (2)相关标准:GB/T50121-2005 建筑隔声评价标准GB/T19889.1-2005声学 建筑和建筑构件隔声测量 第1部分:侧向传声受抑制的实验室测试设施要求GB/T19889.2-2005声学 建筑和建筑构件隔声测量 第2部分:数据精密度的确定、验证和应用GB/T19889.3-2005声学 建筑和建筑构件隔声测量 第3部分:建筑构件空气声隔声的实验室测量GB/T19889.4-2005声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分:房间之间空气声隔声的现场测量GB/T19889.5-2005声学 建筑和建筑构件隔声测量 第5部分:外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量GB/T19889.6-2005声学 建筑和建筑构件隔声测量 第6部分:楼板撞击声隔声的实验室测量GB/T19889.7-2005声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分:楼板撞击声隔声的现场测量GB/T19889.8-2005声学 建筑和建筑构件隔声测量 第8部分:重质标准楼板覆面层撞击声改善量的实验室测量GB/T19889.10-2006声学 建筑和建筑构件隔声测量 第10部分:小建筑构件空气声隔声的实验室测量2.2. 测量框图3. 室内混响时间测量、空气声隔声测量声音达到稳态后停止发声,平均声能密度自原始值衰减60 dB所需要的时间,称之为混响时间,记做T60,单位为秒(s)。混响时间是建筑声学测量中使用得最多的参量,混响室吸声系数测量时需要混响时间,建筑隔声测量中受声室吸声量的修正要用到混响时间,它是房间室内音质最重要的声学指标,是扩声系统设计的重要计算参数,也是室内降噪设计的重要计算参数。相关标准:GBT 50076-2013 室内混响时间测量规范ISO 3382-2:2008 声学 房间声学参数的测量 一般房间混响时间测量 混响时间测量可以用中断声源法(interrupted noise method),中断声源法是声源发声待室内声场达到稳态后,突然切断声源停止发声,直接记录室内某点声压级衰变曲线的方法。 建筑构件空气声隔声的实验室测量(GB/T 19889/ISO 140),建筑构件包括墙、楼板、门、窗、建筑外墙构件和建筑外墙等,但不包括小尺寸构件。测量结果可用来设计具有良好隔声性能的建筑构件,也可用来进行建筑构件隔声性能的比较,还可以根据建筑构件的隔声性能对其进行分级。 传统建筑声学混响时间和空气声隔声测量中,测量设备有12面体声源、功放、传声器、多通道信号分析仪、电脑,测量时12面体声源放在发声室,线缆连接到房间外的功放,功放连多通道信号分析仪。传声器装三脚架上放在受声室内,通过线缆通到房间外再连接到多通道信号分析仪,信号分析仪连接电脑。这种测量方式所有测量设备都通过线缆连接,而且多通道信号分析仪和电脑又大又重,测量不方便。为了使测量尽可能方便,杭州爱华智能科技有限公司推出了无线测量方案,用iSV1101无线声级计和平板代替多通道信号分析仪和电脑,它们都通过WIFI接入测量网络;功放加入信号发生单元,也通过WIFI接入测量网络,测量时软件能够自动控制声源发声,同时接收测量数据,真正达到了一键测量的目的;该方案各个房间之间无需连线,更适合某些不容易布线的场所,提高测试效率。4. 楼板撞击声隔声测量楼板撞击声隔声测量是用标准撞击器激励楼板,在楼板下方测量楼板撞击噪声。分为实验室测量(GB/T 19889.6 / ISO 140-6)和现场测量(GB/T 19889.7 / ISO 140-7)两种方法。适用于对光裸楼板进行测量,也适用于对覆面层的楼板进行测量。测量结果能够用于比较楼板的撞击声隔声性能,以及根据楼板的撞击声隔声性能对其进行分级。在传统建筑声学的楼板撞击声隔声测量中,测量设备有击打器、传声器、多通道信号分析仪、电脑。测量时击打器放在被测房间楼上一层,传声器通过缆线通到被测房间外再连接到多通道信号分析仪,多通道信号分析仪连接电脑。这种测量方式所有测量设备都通过线缆连接,而且多通道信号分析仪和电脑又大又重,测量不方便。为了使测量尽可能方便,我们推出了无线测量方案,用1台iSV1101无线声级计和1个平板代替多通道信号分析仪和电脑,同时标准撞击器也是无线的,它们通过WIFI连接,房间之间无需连线,更适合某些不容易布线的场所,提高测试效率。5. 软件简介无线建筑声学测量软件无线建筑声学测量软件是一款运行于智能手机或平板电脑上的测量软件,它和仪器搭配能实现精确测量,支持从WIFI获取测量数据并分析计算,能够实现的功能如下: ● 室内混响时间测量● 楼板撞击声隔声测量● 建筑构件空气声隔声测量● 房间之间空气声隔声测量● 外墙构件和外墙空气声隔声测量● 支持多个无线设备同时连接● 具有操作引导模式,新手也能轻松使用 6.AHAI1002无线建筑声学测量系统全套配置清单型号及名称主要功能数量备注iSV1101声级计数据采集处理及无线发送2(两通道)硬件部分4(四通道)可选 十二面体声源无指向,声功率级120 dB1无线功率放大器主要作用声频范围功率放大,配合声频信号发生器、无指向声源等使用1标准撞击器测量建筑物楼板撞击隔声性能的标准撞击声源1无线建筑声学测量软件隔声、撞击声、混响时间测量1平板电脑软件安装平台1无线路由器连接无线声级计和测量平板2外接电池给路由器供电2配件部分AWA6021A声校准器1级,用来对声级计进行声压灵敏度校准110米音响线连接功放与声源1固定支架固定仪器和路由器用(三脚架)2(4)声级计AWA6228+统计分析、1/1OCT分析1选配
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  • 小菲课堂|声学成像技术在局部放电监测中的应用(一)
    高压局部放电局部放电是电力设备绝缘在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电,每一次局部放电对绝缘介质都会产生一些影响,使绝缘强度下降,造成高压电力设备绝缘损坏,甚至会造成人安全隐患。目前,预防性维护人员已经开始使用声学成像技术定位局部放电,甚至能在设备过热之前就发现设备特有的声音特征。与FLIR红外热像仪配合使用,像FLIR Si124之类的声学成像仪是必不可少的设备,可以有效地发现局部放电,避免出现设备故障、代价高昂的损坏和意外停机等问题。局部放电的过程与危害根据IEC 60270的正式描述,局部放电指“只是局部地桥接导线间绝缘体的局部放电现象,可能发生在导线附近,也可能发生在其他地方。通常,局部放电是局部电应力在绝缘体或绝缘体表面集中的结果,一般表现为持续时间远远小于1毫秒的脉冲。电流总是趁人不注意时试图逃逸、跳离导线、徒劳地尝试桥接附近的电极。在寻找逃逸路线时,它首先会从老化的绝缘体上的裂缝开始。如果是架空电线,则是从因多年积污的电线表面开始。也许是在高压电缆的纸绕组上戳一个小孔,也可能隐藏在老化的液体电介质中形成的气泡附近。在电压正弦波的每个波峰和波谷,它都会持续不断地尝试(局部放电)。电流就这样日复一日地试图穿越到相邻的导线上,肉眼却无法看到这类局部放电。受持续性高压应力影响,附近的绝缘材料会在某个时刻失效,丧失对电流的约束。最终,电流会分流进入另一导线。这种情况发生时,导线会完全失效。这会对线路上连接的电气设备、开关设备、机械或设施造成了极大的破坏,代价高昂。局部放电有可能损坏工厂设备或灼伤敏感的电子设备。严重时,局部放电可能导致社区停电数小时,闲置设备,浪费宝贵的生产力。声学成像仪是预防性维护的必要工具局部放电检测是状态监测(CBM)或预防性维护(PdM)计划切实发挥作用的必要条件。越早发现,局部放电对绝缘体的损坏就越少,设备故障和后续停机风险也就越低。追踪局部放电问题有着简单的经济动机:发现问题,安排停机,然后在局部放电现场修复和更换绝缘体及电气接头,其成本和破坏性要低得多。为了准确定位局部放电,电气承包商、检查人员和专业维护人员可以使用多种诊断技术。绝缘测试仪提供了绝缘体的有效性或电阻的数值读数。FLIR红外热像仪可以定位并识别电气设备产生的阻热,通过逐像素的温度读数在可视图像中精确定位问题所在。还可以将热成像技术与声学成像技术结合起来,确定局部放电的严重程度。温度升高和声学特征可以表明绝缘设备的完整性遭到破坏。FLIR Si124满足声像仪的所有需求作为整个诊断生态系统的一部分,FLIR在红外热像诊断方案以外,还推出了声学成像解决方案。FLIR Si124工业声学成像仪是一款基于声学原理的解决方案,它可以定位和分析工业故障、老化以及缺陷如局部放电等。研究发现,在元件发热到能被红外热像仪检测到之前,局部放电会导致声音异常。这就为我们额外提供了一层提示,帮助我们提前检测到潜在的故障。虽然我们经常能在电线附近听到嗡嗡声,但人耳通常是听不到局部放电的,因此局部放电人耳很难定位,尤其是在过于嘈杂的工作场所。借助手持式声学成像仪(FLIR Si124),用户可以扫描一整个区域,在被检组件的声像图上看到局部放电产生超声波的位置,即使人耳听不到、背景噪声很大也没关系。虽然在声学成像方面,电工有许多工具可选,但从便携性到精度,需要考虑多种因素。首先,虽然大多数声学成像工具都很轻便,但要选择便于换场作业的款式。选择一台简单易用、单手可握、携带方便,符合人体工学设计且便于瞄准的手持式成像仪。很显然,FLIR Si124工业声波成像仪很好地满足了以上所有要求!麦克风更多,检测速度快10倍科技领域有一条通用法则:越多越好。从这个意义上讲,声学成像仪中增加麦克风的数量对形成细节丰富的声学图像至关重要。同样在科技领域,对于麦克风本身而言,(体积)大不一定好,因此使用MEMS(微机电系统)类型的麦克风。这类麦克风的性能达到了良好的平衡,能在不同环境下稳定地工作,功耗低,支持小体积电池,续航时间长。另外,体积小意味着更容易把它们紧凑地布置在手持工具上。更多的麦克风,都有哪些优势呢?灵敏度:FLIR Si124声学成像仪搭载了由124个MEMS麦克风精心布成的阵列,这些麦克风相互配合,使灵敏度达到高水平。麦克风越多越可以降低“空间混叠”的可能,也就是降低图像上声源错位的可能。检测范围与访问:增加麦克风的另一个优势是可以扩大检测范围。声音在空气中的传播距离每增加一倍就会衰减6分贝(距离声源15米处听到的声音比30米处听到的声音强6分贝),中型局部放电的分贝值约为40分贝。为了检测范围更广,声学成像仪制造商通过增加麦克风的数量来扩大检测范围。FLIR Si124声学成像仪将麦克风增加三倍,从而使检测范围扩大一倍。出于安全考虑,许多电气设备周围都有栅栏,或者离地较高,很难接近访问。这种访问限制也可能与时间有关,比如需要客户联系人在场时才能进入。鉴于这些访问限制,远距离也能精确定位局部放电的工具就显得至关重要。处理能力:FLIR Si124会产生124个音频数据流,这些数据流经过处理后可转换为视觉图像。这款声像仪搭载了自动音频频率筛选功能,既不牺牲性能,也简化了操作过程。数据和图形处理能力的进步使得将如此大量的声学数据,瞬间整合成屏幕上易于理解的图像成为可能。如果用户选用搭载较少麦克风或老款处理器的成像仪,结果只能得到较低品质图像、较低的分辨率、以及较慢的刷新率。就生产效率而言,像FLIR Si124这样先进的声学成像仪在发现问题的速度方面比其它可用工具快10倍。配备124个麦克风的FLIR声学成像仪不仅检测速度快人一步麦克风频率还会影响检查效果想知道关于声学成像仪的更多理论知识持续关注我们
  • 福禄克与云深处战略合作:声学成像仪+机器狗@工业巡检
    福禄克与云深处达成战略合作推动搭载声学成像仪的四足机器人在工业巡检领域的应用福禄克中国宣布与国内具身智能技术创新与应用领导者云深处科技达成战略合作,共同探索四足机器人搭载在线式声学成像仪的自主巡检解决方案,推动其在工业智能化领域的应用,为行业客户提供更加高效、智能、创新的具身智能整体解决方案。福禄克与云深处达成战略合作工业自动化发展趋势下,自动巡检解决方案能够极大地提升检测精度和可靠性,同时降低运营和维护成本。福禄克与云深处携手,致力于打造行业领先的集成声学成像功能的自主巡检解决方案——云深处X30四足机器人搭载福禄克SV600在线式声学成像仪,可代替巡检人员进入密闭空间或危险环境进行巡检和搜寻,保障运维安全,同时提高巡检频率,降低风险,快速完成对设备的检测。该方案在电力局放巡检,工业现场气体泄漏检测等领域具有广阔的市场潜力和需求。福禄克和云深处自2023年开展在线式声学成像仪SV600和四足机器人X30的深度集成技术合作以来,携手斩获国际知名企业订单,实现了中国四足机器人搭载声学成像仪自主巡检的应用突破。福禄克作为电子测试工具的全球领导者,在工业检测及巡检领域具有深厚的技术优势和行业积累。云深处科技是具身智能技术创新与应用的引领者,在中国率先实现四足机器人全自主变电站巡检。未来,云深处和福禄克还将利用自身核心技术优势,共同探索四足机器人搭载在线检测设备在更多领域的应用潜力,开拓“AI+机器人”的工业具身智能系统发展新局面。云深处科技创始人兼CEO朱秋国表示:很高兴能够与福禄克达成战略合作,未来结合福禄克领先的检测技术及深厚的工业行业经验积累,发挥云深处科技在具身智能机器人的优势,我们将共同加速AI+机器人在工业巡检中的应用落地,向行业客户提供高质量的整体解决方案。福禄克亚太区总经理、副总裁胡祖忻表示:福禄克致力于不断探索工业检测领域的前沿技术和应用。此次非常高兴能与云深处科技进行深度战略合作,打造开创性行业解决方案,共同推动整个行业的智能化和自动化发展。关于福禄克福禄克电子仪器仪表公司于1948年成立,福迪威(Fortive)集团的全资子公司。主营产品包括声学成像和热成像仪、红外测温仪和数字万用表等。福禄克是一个跨国公司,总部设在美国华盛顿州的埃弗里特市,工厂分别设在美国、英国,荷兰和中国,其销售和服务分公司遍布欧洲、北美、南美、亚洲和澳大利亚。目前福禄克公司的授权分销商已遍布世界100多个国家,雇员约2400人。关于云深处杭州云深处科技(DEEP Robotics)是全球四足机器人行业应用引领者,在中国率先实现四足机器人全自主变电站巡检。云深处始于2017年,自主研发的“绝影”系列机器人已在安防巡检、勘测探索、公共救援等多种应用环境中落地应用,率先参与抗震救灾实战演习。曾在地下管廊服务亚运,参与新加坡国家电网项目,实战参演应急使命抗震救灾实战演习。相关应用与产品受到过人民日报、新华社、路透社、法新社、日本产业经济新闻、南华早报、美国NBC、英国BBC采访报道,曾荣登权威期刊《Science Robotics》封面;目前,云深处科技正同国家电网、南方电网、宝钢股份、中控技术等行业巨头开展长期深度合作。公司核心团队为来自浙江大学、上海交通大学、北京理工大学、武汉大学、电子科技大学、中国科学院大学、纽约大学、伊利诺伊大学香槟分校、佐治亚理工学院、多特蒙德工业大学等国内外知名高校的高等技术人才。
  • 如何打造高质量无泄漏的压缩气体系统?选择FLIR声学成像仪“精准护航”
    压缩空气是一种多用途广泛应用的实用工具,可用于驱动各种工业流程,从制造和组装到自动化和气动工具。然而,效率低下或设计不良的系统可能会导致不必要的能源消耗、增加运营成本和降低生产效率。今天就一起来学习下,英国某企业成功解决压缩空气系统中泄漏问题的案例!压缩空气系统检修的必要性Air Power East 是一家家族企业,拥有30多年的经验,是阿特拉斯科普柯(瑞典的一家全球性工业集团公司)的主要分销商,专门为East Anglia的各个行业提供高质量的压缩空气系统。在Jason Sewell的领导下,该公司在提供可靠和高效的解决方案方面建立了良好的声誉。然而,他们在确保系统完全无泄漏方面面临着重大挑战,这是他们的客户(包括Paul Musgrove管理的一家农业制造商)同样关心的问题。Jason强调说:“客户一直要求我们用实证,来证明设备确保无泄漏。”与此同时,Paul Musgrove正在寻求一种有效的方法来管理和维护他们的压缩空气系统,特别关注减少能源浪费和运营成本,强调需要“尽可能省钱,尤其是在能源价格如此高昂的情况下”。这一双重挑战要求必须采取创新方法,以保持Air Power East对质量和效率的承诺,同时满足客户的特定需求。FLIR Si124-LD:精准定位气体泄漏为了应对多重挑战,Jason联系了培训和预测性维护设备的独立供应商——Baseline RTS。他们将FLIR Si124-LD声学成像仪引入到Air Power East的设备检修中,从而能够准确检测压缩空气泄漏。Jason解释说:“我们坐下来,对几个不同型号的产品进行了一些市场研究,多方对比后选择了它。所以我们联系了FLIR,向我们展示Si124-LD,从那以后我们就很信赖它。”FLIR Si124-LD是一款轻便的可单手操作的工具,旨在快速定位压缩空气系统中的加压泄漏。它配备了124个麦克风收集声音,可产生精确的声学图像,直观地显示超声波信息。该图像可实时转换附在数码相机图片上,使用户能够准确定位声源。即使在嘈杂的工业环境中,FLIR声学成像仪也能以比传统方法快10倍的速度检测气体泄漏问题。此外,它还能与FLIR Thermal Studio套件兼容,用于离线编辑、分析和创建高级报告,大大节省了设备的维修费用,还延迟了花费安装新压缩机的费用。FLIR声学成像仪:凭实力获得客户认可Si124-LD声学成像仪的使用带来了变革性的结果。Jason解释了它的有效性:“我们带领客户一起四处走动,向他们展示我们在屏幕上发现的内容。如果我们确实发现了任何小泄漏,随时可以维修它们,然后向客户证明他们的系统是无泄漏的。这种方法不仅提高了压缩空气系统的效率,而且巩固了客户对 Air Power East 服务的信任。”定量检测结果则凸显了Si124-LD的另一强大功能。该声学成像仪能够检测到大约每分钟100立方英尺 (CFM)的泄漏,大约每秒50升,这相当于大约18.5千瓦的压缩机功率。有了这款检测设备,工厂可节省大量的能源成本,尤其是在能源价格上涨的情况下。Air Power East选择FLIR Si124-LD声学成像仪来解决压缩空气系统中的复杂挑战,这也证明了创新技术在工业环境中的力量。成功检测和改善空气泄漏,不仅提高了运营效率,还为农业制造商等企业节省了大量的能源成本,未来可应用到更多行业中!目前Si124-LD的升级款FLIR Si124-LD Plus声学成像仪正在进行“降价促销”活动想要快速精准地发现并量化漏气问题的小伙伴可千万别错过这次机会数量有限,先到先得哦~想知道它具体的“惊喜折扣价”?FLIR专业人员为您一对一报价哦~您可拨打官方客服电话直接咨询呀!

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  • 【转帖】大气声学简史

    大气声学是研究大气声波的产生机制和各种声源的声波在大气中传播规律的分支,作为以声学方法探测大气的一种手段,也可看成是大气物理的一个分支。   声在大气中的折射是最早引起人们注意的声学现象之一,对它的研究始于声学的萌芽阶段。为了澄清当时流传的“英国的听闻情况比意大利的好”这一说法,英国牧师德勒姆于1704年同意大利人间韦朗尼以实验证明:在适当考虑风的影响之后,这两国的声传播情况并没有什么差别。由此开创了大气声学领域。但是直到19世纪后半叶,大气声学才继续得到发展。  19世纪中叶以后,物理学家雷诺、斯托克斯和廷德耳等人分别对风、风梯度和温度梯度的声折射效应,以及大气起伏对声的散射进行了研究。瑞利在其1877年出版的巨著《声学原理》中,对包括这些工作在内的声学研究成果在理论上给予了全面的总结和提高。  20世纪初,在测量爆炸的可闻区时,发现了爆炸源周围的声音的“反常”传播现象:在距强烈爆炸中心周围数百千米的可闻区之内,存在一个宽达一百千米的环状寂静区;可闻区外,在离声源200公里左右的距离上又出现了一个可闻区,称为异常可闻区。  埃姆登随后从理论上解释了这种异常传播现象,认为是由平流层逆温和风结构所引起的声波折射,为此,在20~30年代曾进行了爆炸声波异常传播的较大规模试验,一方面验证了异常传播的理论,另一方面从探测结果推算平流层上部大气的温度和风。而对流星尾迹的观察证明,在证明同温层顶确实存在逆温层。同时,从爆炸声波异常传播试验中发现了次声波,开始了大气次声波的研究。  从泰勒开始,逐步引进湍流理论来研究大气的小尺度动力学结构,并以这种观点重新研究声散射;奥布霍夫将声散射截面同端流动能谱密度联系起来,对大气声散射作出初步的定量解释;伯格曼首先以相关函数研究了散射。以后的许多工作都围绕着如何表达总散射截面的问题展开。  当对大气进行声探测时,不得不解决复杂的逆问题。20世纪50年代后期采用火箭携带榴弹在高空爆炸,在地面上测量其发出的声波,获取了80公里以下的大气温度和风廓线的分布。到50年代末,建立了较完善的大气声波散射理论。  20世纪60年代末,在原有“声雷达”基础上大大改进了的回声探测器对大气物理的研究起了很大推动作用,导致了大气声学许多方面的进展,例如在声传播过程中相位和振幅起伏的研究,用次声“透视”大尺度的大气过程,高功率声辐射天线附近的非线性效应,噪声的问题,与多普勒效应有关的问题等等。

  • 【分享】中国古代在声学上的贡献

    中国古代在声学上的贡献   在中国古代物理学中,声学的成就可以说是一技独秀,有特别加以记述的必要。  (1)乐器制作与乐律理论  中国古代音乐是世界文明中的一个宝库。河南舞阳县贾湖村的骨笛,是公元前5000~前6000年新石器时代的遗物,这是迄今发现的世界上最早的乐器。西周时期,见于《诗经》记载的乐器就有29种,其中频率固定的打击乐器有鼓、馨、钟、铃、(革兆)(摇鼓)等,调频弹拨乐器有琴、瑟,管类乐器有箫、管、埙、笙等。《汉书律历志》已将当时的乐器品种按质料分为八种:“土曰埙,鲍(木瓜)曰笙,皮日鼓,竹曰管,石日馨,金日钟,木日祝,丝曰瑟。”从众多出土的古乐器中,引人注目的是编馨和编钟。编馨是用特殊石头(如玉石)制成的具有若干固定音列的组合馨。1950年在安阳武官村出土的殷代大理石馨,82厘米×42厘米×2.5厘米,音色浑厚如铜;1970年在湖北江陵出土的楚国编馨25只,其形状已颇为规则,音域达三个八度。编钟是由一系列铜制的钟挂在木架上的组合钟。1978年在陕西扶风曾出土了西周的青铜编钟,1979年在湖北隋县的战国曾侯乙墓出土了公元前443年的编钟,一套共65件,总重2500余斤,总音域跨五个八度,12个半音齐全,音色优美,效果极佳,充分显示了我国古代音乐、冶金和乐器制造水平之高超。  由于重视“礼、乐、术、数”,我国古代研究乐音数学规律的律学相当发达,《二十四史》有许多律历志的记载。最晚到殷商时期已产生了宫、商、角、徵、羽五声,西周编钟已刻有十二律(由于对乐音成组的认识,而产生十二律,其名称为:黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射和应钟,黄钟为十二律中的第一律)中的一些铭文。以黄钟为标准音高之首,逐次按半音降低,就形成了十二律。最早的乐律计算法见于《管子地员篇》中的“三分损益法”,约产生于公元前7~3世纪间,即将主音律的弦(或管)长三等分,取其两份(全管长的2/3,为损一),或增加一份(全管长的4/3,为益一),依次确定十二律中其他各律的方法。这种以弦长为准的方法,与欧洲当时以频率为准的“五度相生法”是成倒数关系的。16世纪末,朱载堉提出了十二平均律的理论和算法。十二平均律是我国对音乐声学的重大贡献。  (2)声的传播与发声原理的探讨  据北魏郦道元《水经注》卷三十四《江水》记载:陈遵在造江陵金堤(公元512~518)时,曾利用鼓声推算高地的高度,可能是利用鼓声的传播速度推算的。这一记载很有意义。  对于发声原理,东汉王充在《论衡论死篇》中先说明人的语言是由于“气括口喉之中,动摇其舌,张合其口”而生的,然后推广到“箫笙之管,犹人之口喉也,手弄其孔,犹人之动舌也”。宋代张载(1020~1077)及明代王夫之(1619~1692)进一步形成“形”(物体)与“气”相冲突而发声的观点:“声者,形[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]轧而成”。可以是“两气”相碰,如“谷响雷声之类”,“两形”相碰,“桴鼓所击之类”,“形轧气,羽扇敲矢(指羽扇生风、飞矢鸣镝)之类……气轧形,人声笙箫之类”(《张子正蒙注》)。明宋应星具体考察了声的发生的几种情况:“冲”(“飞矢”),“界”(“跃鞭”),“振”(“弹弦”),“辟”(“裂缯”,即撕丝织品),“合”(鼓掌),“击”(挥椎)。他认为发声第一必须有气:“气而后有声”,“气本浑沦之物,分寸之间,亦具生声之理,然而不能自生”;第二必须是“以形破气”,“气之一动”,“急冲急破,其声方起”,例如“击物”就是“气随所持之物而逼及于所击之物有声焉”(《论气气声》)。  关于声音发生与传播更为深刻的见解是王充和宋应星指出的。王充在《论衡变虚篇》中将鱼“动于水中,振旁侧之水”与人的“操行”(行动)引起“气应而变”加以对比。宋应星则明确提出“物之冲气也,如其激水然。气与水,同一易动之物。以石投水,水面迎石之位,一拳而止,而其文浪以次而开,至纵横寻丈而犹未歇。其荡气也亦犹是焉,特微渺而不得闻耳。”(《论气气声七》)。他们明确指出:“气”被“冲”如同“水”被“激”,“荡气”与水的“文浪”相似,可从“一拳”依次“开”至“纵横寻(古8尺)丈”犹未止,只是“荡气”微小到听不见而已,这就是“气声”。对声波的发生与传播从物理上分析如此精辟,在我国古代物理学中是很突出的。  关于共鸣现象的趣闻,庄子调瑟时发现共振现象,沈括在弦共振时作纸人试验,喷水鱼洗的研究等,文献记载相当丰富。  (3)古代建筑中的声学效应  利用声学效应的建筑在我国已发现不少。古典籍中关于空穴传声类的记载与建筑有关的也有“地听”、“墙听”(《墨子备穴篇》)等,用陶瓮口向内砌墙可以隔音,在琴室及戏台下埋大缸可增加混声回响效果。著名的北京天坛中的回音壁、三音石与圜丘都巧妙地利用了声的反射效应。还有河南郏县蛤蟆音塔,四川潼南县大佛寺的石琴等。  近年来深入研究了山西永济县普救寺莺莺塔的蛙声。《西厢记》中“日午当庭塔影圆”,就是指此塔。该塔初建于隋唐,现存的塔重修于1564年明嘉靖年间,是一座方形空筒式十三层密檐式砖塔,高36.7米,建于陡坡的高处,周围空旷,整个塔身和塔檐由涂釉青砖建成,这些青砖的声反射系数达0.95~0.98,是声音的良反射体。塔身成空筒形,对声波起着谐振腔作用。由于十三层塔檐各层砌砖所成曲线的巧妙配合,对来自塔前距离约24米处的击石声产生良好的反射及会聚作用,因而“于地击石,有声如吠蛙”。同样,远处的声音通过十三层塔檐反射就会聚在檐前附近,使人耳接收到的声波能量大增。五里外的蒲州镇的演唱声,犹如塔内有戏台。  我国古代建筑是利用声学效应的科学宝库,还有待于进一步发掘。上述成就体现了声学与音乐、声学与哲学和声学与建筑、军事等的结合,这也是我国古代物理学发展的根本特点之一。

  • 声学混响室校准

    [font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-39721.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]混响室是混响时间长、声场尽量扩散的房间,常用于噪声声功率精密法测定、材料吸声测试、电声器件的扩散声场特性测量等。混响室声学特性复校时间间隔建议为5年,但存在下述情况时混响室需重新校准:混响室任一反射面(包括地面)反射情况改变,扩散体数量及角度进行了调整。[font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]声学混响室校准标准依据:JJF 1143-2006 《混响室声学特性校准规范》。声学混响室校准校准项目内容:本底噪声、混响时间、声压均匀性等项目的校准。[font=&][size=16px][color=#333333]检测标准[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][table][tr][td]产品名称[/td][td]检测项目[/td][td]检测标准[/td][/tr][tr][td]混响室[/td][td]混响时间[/td][td]JJF 1143-2006[/td][/tr][/table][font=&][size=16px][color=#333333]我们的优势[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]中钢国检有专门的声学实验室,同时也可以做声学实验室校准。有校准的资质和能力,可以为客户提供全面的服务。

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