前言:在撰寫超聲檢測的過程中,我們可以學習和借鑒他人的優秀作品,小編整理了5篇優秀范文,希望能夠為您的寫作提供參考和借鑒。
摘要:隨著社會經濟飛速發展,機電設備安全檢測技術也隨之飛速發展。倘若機電設備因使用過度,致使機電設備內部出現摻雜、裂紋等情況,這時機電設備在運轉過程中就會危及人員安全。為此提升機電設備的安全性能,本文將詳細介紹超聲檢測技術中特點,通過對缺陷波形分析、鑄造類機電零件檢測以及創新機電設備管理方法等予以分析研究。
關鍵詞:超聲檢測技術;機電設備;安全檢測
診斷機電設備屬于當前新型科技手段。當前,機電設備在各個領域都得到廣泛應用。現代信息技術可以精確診斷機電設備中存在的問題,并將智能化診斷技術作為強有力支撐點。當前利用智能診斷機電設備已經趨于常態化。由于機電設備運行環境極為惡劣,很多空氣中的粉塵顆粒進入機電設備當中,使得晝夜運轉的電機設備在高壓沖擊以及振動力的影響下,致使機電設備出現問題,甚至導致一系列問題反映。為此,分析探究超聲檢測技術在機電設備安全檢測中的應用具有極大價值。
一、超聲檢測特點
無損檢測是機電設備安全檢測過程中,技術人員在不破壞檢測目標情況下對機電社設備發生損壞的部位予以檢查,以此清除機械設備中存在危險隱患。這種檢測方法能夠提升機電設備質量,同時還能縮短維修時間。當前,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比較簡單且檢測成本低廉,然而這種方法只能檢測機電設備外表。磁粉檢測方法則只能檢測機電設備外表臨近部位,無法對機電設備深度以及高度進行檢測。而超聲檢測儀卻具有較好的靈敏性,能夠穿透機電設備,并在不損害設備的情況下快速查出設備損壞部位,延長機電設備使用壽命,方便技術人員能夠隨時維修更換,減輕技術人員工作負擔,節省檢測維修費用。對于金屬攙雜與非金屬攙雜大多都是以對稱的形式出現在靠近主板位置,一旦反射信號呈現不規則的群集形式,導致波幅度要比底下降的過于明顯[1]。
二、當前機電設維護現狀
摘要:加強絕緣老化機制研究對于絕緣檢測而言有著十分重要的意義,聲學檢測技術是一種十分有效且具有較大發展潛力的技術方式。本文主要分析了高壓電力設備絕緣診斷聲學檢測技術,以供參考。
關鍵詞:高壓電力設備;絕緣診斷;聲學檢測技術
如今聚合物復合材料在高壓電力設備絕緣系統當中得到了廣泛應用,該材料加工中絕緣與導體截面會留有氣泡,高壓系統設備運行時絕緣老化明顯加快,同時絕緣內部形成分層和裂紋等多種絕緣缺陷。聲學檢測技術是高壓設備絕緣缺陷分析的重要技術,下文就將對該技術進行簡要分析。
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。采用絕緣性能試驗能夠定期檢測電氣設備的絕緣性能,進而準確預測高壓電力設備基本的絕緣狀況,分析絕緣老化狀態。對于絕緣性較差的部分,應及時發現設備的缺陷,同時開展檢修工作,保證高壓電力設備運行的安全性。絕緣電阻試驗的過程中,若發現變壓器的吸收比試驗不達標,絕緣電阻的絕對值較高但吸收比較小,則可將變壓器設備歸為不合格產品。采用極化指數試驗的方式能夠保證判斷的科學性與準確性,同時也為判斷提供了諸多的便利。吸收比試驗的時間為60s,介質極化剛剛開始,故而其也無法反映絕緣的實際情況,檢測結果的準確性與可靠性較低。極化指數試驗時間為600s,介質極化過程雖然并未完成,但是其已趨于穩定狀態,因此能夠更加科學和準確地檢測出高壓電力設備絕緣的基本情況。工業水平較高的國家自上世紀40年代就已經應用了比較完善的極化指數試驗方式。另外,增強測量設備測量過程中的抗干擾能力也可增強測量的科學性與準確性,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聲學檢測技術
[摘要]針對現有生產線不具有對光纜外護套的壁厚及偏心度進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致的護套壁厚偏差較大且調整不及時的問題,展開了光纜護套壁厚測量控制系統的設計。該系統采用先進的超聲檢測技術,選用國外成熟的傳感器產品,能夠廣泛適配新接入監測設備的通信接口,硬件的采集精度、采集周期、采樣范圍等指標能滿足實際生產需要。該系統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測數據、狀態,并能夠記錄、存儲整個生產過程數據,具有數據分析、數據導出等功能,有支持與其他系統數據互通的能力。該系統采用結構化的工裝將4個超聲波傳感器安裝在冷卻水槽中。該系統能夠滿足對光纜外護套壁厚、偏心度的實時在線測量的實際需要,實現生產過程的優化和數字化改造,提高光纜產品的成品率。
[關鍵詞]光纜;護套壁厚;測量;控制系統
0引言
在光纜生產過程中的外護套擠塑環節,雖然客戶對光纜外護套壁厚及偏心度有明確要求,但現有的生產線都不具有對光纜外護套的壁厚及偏心度進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,只有待單位產品生產完成后,采用兩端切片的方式檢測,這樣的控制方式不僅誤差很大,且調整不及時。另外,還可能存在單位產品內、外護套不均勻的情況,而且對光纜護套的偏心度僅能依靠兩端觀測獲得,對實際生產數據無法獲知。技術手段不足帶來光纜產品質量無法提高且具有很大使用風險隱患,同時也存在原材料浪費等問題(例如生產中存在實際壁厚遠大于工藝要求的情況)。為此,本文設計了一套光纜護套壁厚測量控制系統,實現對光纜外護套壁厚、偏心度的實時在線測量,通過對生產過程的優化和數字化改造,以提高光纜產品的成品率和市場競爭力。
1光纜護套壁厚測量控制系統工作原理
在光纜護套壁厚測量控制系統設計時,遵循了有關國家和行業標準,利用超聲檢測技術對現有生產線的外護套擠塑環節進行技術改進。該系統工作原理如圖1所示,通過超聲探頭發射超聲波,超聲波脈沖在透過被測物體到達材料分界面時會發生反射,反射的超聲波被探頭接收,通過高速數字信號處理(DSP)系統,快速精準提取發射脈沖,并精確測量二次超聲波發射波在材料中傳播的時間差,從而達到精確測量護套壁厚的目的[1-2]。光纜護套壁厚測量控制系統利用超聲檢測技術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則幾何產品測量。
[摘要]混凝土強度在很大程度上影響建筑結構的受力性能,混凝土強度檢測是工程質量檢測一個必不可少的重要環節。本文將介紹幾種土木工程現場混凝土強度檢測技術,以期對混凝土強度檢測工作有所幫助。
[關鍵詞]土木工程;混凝土強度;現場檢測技術
混凝土是當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。混凝土強度對工程項目的質量與建筑結構的安全有很大的影響。——當前,施工企業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度,而且埋下混凝土質量問題的隱患。因此,研究土木工程現場混凝土強度檢測技術,具有非常重要的現實意義。
1影響混凝土強度的因素
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。混凝土的強度來自于水泥與骨料間的粘結強度。因此,水泥強度等級、水灰比、骨料的質量(砂子的質地、骨料的含泥量、骨料的細度模數)、種類、級配,對混凝土強度有很大的影響[1]。
2土木工程現場混凝土強度檢測技術
【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行分析和探討。結果:頸動脈分叉部粥樣硬化斑塊25例占36.8%;頸內動脈粥樣硬化斑塊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例內膜增厚,內膜—中膜厚度(IMT)。結論:多普勒超聲診斷頸動脈粥樣硬化斑塊是一種無創、有價值的實用方法,并且對指導臨床用藥和觀察療效有重要價值。
【關鍵詞】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前中老年人群的常見病、多發病,嚴重者引起腦卒中,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病的危險因素之一。近年來,隨著超聲技術的發展,彩色多普勒超聲技術已廣泛應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