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          超聲檢測范文精選

          前言:在撰寫超聲檢測的過程中,我們可以學(xué)習(xí)和借鑒他人的優(yōu)秀作品,小編整理了5篇優(yōu)秀范文,希望能夠為您的寫作提供參考和借鑒。

          超聲檢測技術(shù)在機(jī)電設(shè)備安全檢測的應(yīng)用

          摘要:隨著社會經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展,機(jī)電設(shè)備安全檢測技術(shù)也隨之飛速發(fā)展。倘若機(jī)電設(shè)備因使用過度,致使機(jī)電設(shè)備內(nèi)部出現(xiàn)摻雜、裂紋等情況,這時機(jī)電設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中就會危及人員安全。為此提升機(jī)電設(shè)備的安全性能,本文將詳細(xì)介紹超聲檢測技術(shù)中特點,通過對缺陷波形分析、鑄造類機(jī)電零件檢測以及創(chuàng)新機(jī)電設(shè)備管理方法等予以分析研究。

          關(guān)鍵詞:超聲檢測技術(shù);機(jī)電設(shè)備;安全檢測

          診斷機(jī)電設(shè)備屬于當(dāng)前新型科技手段。當(dāng)前,機(jī)電設(shè)備在各個領(lǐng)域都得到廣泛應(yīng)用。現(xiàn)代信息技術(shù)可以精確診斷機(jī)電設(shè)備中存在的問題,并將智能化診斷技術(shù)作為強(qiáng)有力支撐點。當(dāng)前利用智能診斷機(jī)電設(shè)備已經(jīng)趨于常態(tài)化。由于機(jī)電設(shè)備運(yùn)行環(huán)境極為惡劣,很多空氣中的粉塵顆粒進(jìn)入機(jī)電設(shè)備當(dāng)中,使得晝夜運(yùn)轉(zhuǎn)的電機(jī)設(shè)備在高壓沖擊以及振動力的影響下,致使機(jī)電設(shè)備出現(xiàn)問題,甚至導(dǎo)致一系列問題反映。為此,分析探究超聲檢測技術(shù)在機(jī)電設(shè)備安全檢測中的應(yīng)用具有極大價值。

          一、超聲檢測特點

          無損檢測是機(jī)電設(shè)備安全檢測過程中,技術(shù)人員在不破壞檢測目標(biāo)情況下對機(jī)電社設(shè)備發(fā)生損壞的部位予以檢查,以此清除機(jī)械設(shè)備中存在危險隱患。這種檢測方法能夠提升機(jī)電設(shè)備質(zhì)量,同時還能縮短維修時間。當(dāng)前,無損檢測法主要有浸透、射線、超聲以及射線等,但是這些方法都存在一定的局限性。浸透檢測法操作技術(shù)比較簡單且檢測成本低廉,然而這種方法只能檢測機(jī)電設(shè)備外表。磁粉檢測方法則只能檢測機(jī)電設(shè)備外表臨近部位,無法對機(jī)電設(shè)備深度以及高度進(jìn)行檢測。而超聲檢測儀卻具有較好的靈敏性,能夠穿透機(jī)電設(shè)備,并在不損害設(shè)備的情況下快速查出設(shè)備損壞部位,延長機(jī)電設(shè)備使用壽命,方便技術(shù)人員能夠隨時維修更換,減輕技術(shù)人員工作負(fù)擔(dān),節(jié)省檢測維修費(fèi)用。對于金屬攙雜與非金屬攙雜大多都是以對稱的形式出現(xiàn)在靠近主板位置,一旦反射信號呈現(xiàn)不規(guī)則的群集形式,導(dǎo)致波幅度要比底下降的過于明顯[1]。

          二、當(dāng)前機(jī)電設(shè)維護(hù)現(xiàn)狀

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          高壓電力設(shè)備絕緣診斷聲學(xué)檢測技術(shù)

          摘要:加強(qiáng)絕緣老化機(jī)制研究對于絕緣檢測而言有著十分重要的意義,聲學(xué)檢測技術(shù)是一種十分有效且具有較大發(fā)展?jié)摿Φ募夹g(shù)方式。本文主要分析了高壓電力設(shè)備絕緣診斷聲學(xué)檢測技術(shù),以供參考。

          關(guān)鍵詞:高壓電力設(shè)備;絕緣診斷;聲學(xué)檢測技術(shù)

          如今聚合物復(fù)合材料在高壓電力設(shè)備絕緣系統(tǒng)當(dāng)中得到了廣泛應(yīng)用,該材料加工中絕緣與導(dǎo)體截面會留有氣泡,高壓系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行時絕緣老化明顯加快,同時絕緣內(nèi)部形成分層和裂紋等多種絕緣缺陷。聲學(xué)檢測技術(shù)是高壓設(shè)備絕緣缺陷分析的重要技術(shù),下文就將對該技術(shù)進(jìn)行簡要分析。

          1絕緣診斷概述

          以往的絕緣診斷試驗項目中主要有直流泄漏電流、絕緣電阻、介損、直流耐壓以及交流耐壓試驗。采用絕緣性能試驗?zāi)軌蚨ㄆ跈z測電氣設(shè)備的絕緣性能,進(jìn)而準(zhǔn)確預(yù)測高壓電力設(shè)備基本的絕緣狀況,分析絕緣老化狀態(tài)。對于絕緣性較差的部分,應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備的缺陷,同時開展檢修工作,保證高壓電力設(shè)備運(yùn)行的安全性。絕緣電阻試驗的過程中,若發(fā)現(xiàn)變壓器的吸收比試驗不達(dá)標(biāo),絕緣電阻的絕對值較高但吸收比較小,則可將變壓器設(shè)備歸為不合格產(chǎn)品。采用極化指數(shù)試驗的方式能夠保證判斷的科學(xué)性與準(zhǔn)確性,同時也為判斷提供了諸多的便利。吸收比試驗的時間為60s,介質(zhì)極化剛剛開始,故而其也無法反映絕緣的實際情況,檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性與可靠性較低。極化指數(shù)試驗時間為600s,介質(zhì)極化過程雖然并未完成,但是其已趨于穩(wěn)定狀態(tài),因此能夠更加科學(xué)和準(zhǔn)確地檢測出高壓電力設(shè)備絕緣的基本情況。工業(yè)水平較高的國家自上世紀(jì)40年代就已經(jīng)應(yīng)用了比較完善的極化指數(shù)試驗方式。另外,增強(qiáng)測量設(shè)備測量過程中的抗干擾能力也可增強(qiáng)測量的科學(xué)性與準(zhǔn)確性,如采取異頻法操作更加便捷,且工作效率也會得到顯著提升。但是若干擾較為明顯,則結(jié)果依然存在較大誤差,對此必須積極研究全新的檢測方法。

          2聲學(xué)檢測技術(shù)

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          光纜護(hù)套壁厚測量控制系統(tǒng)設(shè)計探析

          [摘要]針對現(xiàn)有生產(chǎn)線不具有對光纜外護(hù)套的壁厚及偏心度進(jìn)行檢測和實時控制的能力,僅以外徑控制來代替壁厚間接控制而導(dǎo)致的護(hù)套壁厚偏差較大且調(diào)整不及時的問題,展開了光纜護(hù)套壁厚測量控制系統(tǒng)的設(shè)計。該系統(tǒng)采用先進(jìn)的超聲檢測技術(shù),選用國外成熟的傳感器產(chǎn)品,能夠廣泛適配新接入監(jiān)測設(shè)備的通信接口,硬件的采集精度、采集周期、采樣范圍等指標(biāo)能滿足實際生產(chǎn)需要。該系統(tǒng)的軟件功能模塊可重用、可配置、可拆卸,采用圖形化的顯示方式,能夠直觀地顯示壁厚監(jiān)測數(shù)據(jù)、狀態(tài),并能夠記錄、存儲整個生產(chǎn)過程數(shù)據(jù),具有數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)導(dǎo)出等功能,有支持與其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)互通的能力。該系統(tǒng)采用結(jié)構(gòu)化的工裝將4個超聲波傳感器安裝在冷卻水槽中。該系統(tǒng)能夠滿足對光纜外護(hù)套壁厚、偏心度的實時在線測量的實際需要,實現(xiàn)生產(chǎn)過程的優(yōu)化和數(shù)字化改造,提高光纜產(chǎn)品的成品率。

          [關(guān)鍵詞]光纜;護(hù)套壁厚;測量;控制系統(tǒng)

          0引言

          在光纜生產(chǎn)過程中的外護(hù)套擠塑環(huán)節(jié),雖然客戶對光纜外護(hù)套壁厚及偏心度有明確要求,但現(xiàn)有的生產(chǎn)線都不具有對光纜外護(hù)套的壁厚及偏心度進(jìn)行檢測和實時控制的能力,僅以外徑控制來代替壁厚間接控制,只有待單位產(chǎn)品生產(chǎn)完成后,采用兩端切片的方式檢測,這樣的控制方式不僅誤差很大,且調(diào)整不及時。另外,還可能存在單位產(chǎn)品內(nèi)、外護(hù)套不均勻的情況,而且對光纜護(hù)套的偏心度僅能依靠兩端觀測獲得,對實際生產(chǎn)數(shù)據(jù)無法獲知。技術(shù)手段不足帶來光纜產(chǎn)品質(zhì)量無法提高且具有很大使用風(fēng)險隱患,同時也存在原材料浪費(fèi)等問題(例如生產(chǎn)中存在實際壁厚遠(yuǎn)大于工藝要求的情況)。為此,本文設(shè)計了一套光纜護(hù)套壁厚測量控制系統(tǒng),實現(xiàn)對光纜外護(hù)套壁厚、偏心度的實時在線測量,通過對生產(chǎn)過程的優(yōu)化和數(shù)字化改造,以提高光纜產(chǎn)品的成品率和市場競爭力。

          1光纜護(hù)套壁厚測量控制系統(tǒng)工作原理

          在光纜護(hù)套壁厚測量控制系統(tǒng)設(shè)計時,遵循了有關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),利用超聲檢測技術(shù)對現(xiàn)有生產(chǎn)線的外護(hù)套擠塑環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)。該系統(tǒng)工作原理如圖1所示,通過超聲探頭發(fā)射超聲波,超聲波脈沖在透過被測物體到達(dá)材料分界面時會發(fā)生反射,反射的超聲波被探頭接收,通過高速數(shù)字信號處理(DSP)系統(tǒng),快速精準(zhǔn)提取發(fā)射脈沖,并精確測量二次超聲波發(fā)射波在材料中傳播的時間差,從而達(dá)到精確測量護(hù)套壁厚的目的[1-2]。光纜護(hù)套壁厚測量控制系統(tǒng)利用超聲檢測技術(shù)可以完成超薄的壁厚測量、最小和最大直徑測量、偏心度測量以及不規(guī)則幾何產(chǎn)品測量。

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          土木工程現(xiàn)場混凝土強(qiáng)度檢測技術(shù)解析

          [摘要]混凝土強(qiáng)度在很大程度上影響建筑結(jié)構(gòu)的受力性能,混凝土強(qiáng)度檢測是工程質(zhì)量檢測一個必不可少的重要環(huán)節(jié)。本文將介紹幾種土木工程現(xiàn)場混凝土強(qiáng)度檢測技術(shù),以期對混凝土強(qiáng)度檢測工作有所幫助。

          [關(guān)鍵詞]土木工程;混凝土強(qiáng)度;現(xiàn)場檢測技術(shù)

          混凝土是當(dāng)前建筑界使用最為廣泛的建筑材料,在土木工程施工中,需要使用使用大量C15級混凝土、C20級混凝土、乃至C100級混凝土。混凝土強(qiáng)度對工程項目的質(zhì)量與建筑結(jié)構(gòu)的安全有很大的影響。——當(dāng)前,施工企業(yè)在項目施工中往往偷工減料、或在使用材料時以次充好,不僅難以保證混凝土強(qiáng)度,而且埋下混凝土質(zhì)量問題的隱患。因此,研究土木工程現(xiàn)場混凝土強(qiáng)度檢測技術(shù),具有非常重要的現(xiàn)實意義。

          1影響混凝土強(qiáng)度的因素

          混凝土由骨料(包括石、砂)、水、水泥、外加劑按照一定比例拌和而成。混凝土的強(qiáng)度來自于水泥與骨料間的粘結(jié)強(qiáng)度。因此,水泥強(qiáng)度等級、水灰比、骨料的質(zhì)量(砂子的質(zhì)地、骨料的含泥量、骨料的細(xì)度模數(shù))、種類、級配,對混凝土強(qiáng)度有很大的影響[1]。

          2土木工程現(xiàn)場混凝土強(qiáng)度檢測技術(shù)

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          彩色多普勒超聲頸動脈粥樣硬化斑塊

          【摘要】目的:討論彩色多普勒超聲在診斷頸動脈粥樣硬化及斑塊中的應(yīng)用價值。方法:通過對68例頸動脈粥樣硬化斑塊形成的患者的多普勒超聲檢驗資料進(jìn)行分析和探討。結(jié)果:頸動脈分叉部粥樣硬化斑塊25例占36.8%;頸內(nèi)動脈粥樣硬化斑塊22例,占32.4%;頸外動脈11例,占16.3%;頸總動脈主干10例,占15.6%,45例內(nèi)膜增厚,內(nèi)膜—中膜厚度(IMT)。結(jié)論:多普勒超聲診斷頸動脈粥樣硬化斑塊是一種無創(chuàng)、有價值的實用方法,并且對指導(dǎo)臨床用藥和觀察療效有重要價值。

          【關(guān)鍵詞】彩色多普勒超聲頸動脈粥樣硬化斑塊

          目前心腦血管疾病已成為嚴(yán)重危害人類健康和生命的主要疾病,在我國,隨著人民生活水平的提高及人口老齡化,心腦血管疾病已成為我國當(dāng)前中老年人群的常見病、多發(fā)病,嚴(yán)重者引起腦卒中,危及生命,防治心腦血管疾病成為迫切的社會問題。頸動脈粥樣硬化及斑塊是缺血性腦血管疾病發(fā)病的危險因素之一。近年來,隨著超聲技術(shù)的發(fā)展,彩色多普勒超聲技術(shù)已廣泛應(yīng)用于檢出和定量評價頸動脈疾病,成為臨床對頸動脈粥樣硬化及相關(guān)疾病診斷的重要檢查方法之一。

          1.資料和方法

          1.1研究對象。2007年1月至2008年12月在我院就診的頸動脈粥樣硬化斑塊68例患者,其中男性44例,女性24例,年齡55歲—86歲,平均年齡69歲左右,其中49例有高血壓病史(包括26例腦中風(fēng)及23例高血脂患者),10例糖尿病,5例TIA,4例原因不明者。

          1.2。儀器和方法

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