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

噪声、振动与声振粗糙度(Noise、Vibration、Harshness)简称NVH,汽车NVH问题是各大汽车制造商和汽车配套零部件企业关注的问题之一。对于汽车来说,NVH几乎是无处不在的。噪音也是评估汽车质量非常重要的一个指标,车辆在行驶过程中的气密性好坏直接关系到汽车驾乘空间内噪音大小,从而会影响到车仓内乘座人员的舒适性。为了能够让车辆能够有更好的乘坐舒适度,汽车制造商会对汽车做NVH方面的测试,NL LF10提供了密闭性测试功能,利用超声波成像技术,将密闭空间内有发生泄漏的故障点以可视化方式展现给工程师。国内外诸多车企已经在使用NL工业声学成像仪对车辆密封性能检测以提升整车NVH性能。AutoFilter:声学成像仪系统自动过滤嘈杂环境中的干扰.甘肃便携式声学成像仪气体漏点可视化定位仪

甘肃便携式声学成像仪气体漏点可视化定位仪,声学成像仪

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。湖南泄漏点可视化声学成像仪气体漏点可视化定位仪NL Camera声学成像仪支持多种语言界面,能够满足客户的不同需求。

甘肃便携式声学成像仪气体漏点可视化定位仪,声学成像仪

设备在发生故障之前会发出某种类型的声音。 通常,人耳无法直接听到这些声音。 我们的智能声学成像仪维护解决方案可以及时地检测到发生的问题。

NL Camera 的 124 个麦克风允许在较宽的视野和较大的范围内进行泄漏检测。 泄漏定位的速度比传统方法快10 倍。 NL Camera 会立即在屏幕上显示定位到的泄漏,让用户可以毫不费力地查明和报告泄漏。

NL Camera LF10 是一种智能声学成像设备,用于定位压缩空气系统中的泄漏点。 即使在嘈杂的工业环境中,NL Camera 也能通过它们发出的声音自动检测泄漏。该设备重量轻且易于使用。

NL LF10-Kit新一代可视化泄露检测仪,拥有124高灵敏度麦克风,可同时定位一处或多处泄漏点,显示泄露量大小和成本预估,比传统检测方法快10倍。

工厂在年检或停产检修时,设备管道排空并加入带压气体,做气密性检验,使用声学成像仪LF10-Kit可以提高查找效率,缩短检修时间。

声学成像仪与压缩空气泄漏检测作为节能减排的重要手段,已经成为企业发展的必备工具。我们将继续致力于为客户提供高质量的产品和服务,为企业的可持续发展做出贡献。 NL900已经成功应用于多个行业,具有丰富的应用案例。

甘肃便携式声学成像仪气体漏点可视化定位仪,声学成像仪

在工业生产中,阀门、法兰、气体管道泄漏,给工业生产带来潜在危险和能源浪费,维护人员通常需要花很长时间检测才能找到问题点,而且容易漏检,LF10声学成像仪可以直接看到人耳所不能听到的声音,快速准确定位微小气体泄漏点位置,对工业领域的安全生产、节省资金和提供能源效率具有革新意义。

压缩空气泄漏检测则是一种有效的节能减排手段。据统计,全球每年因压缩空气泄漏而造成的能源浪费相当于200亿美元。而压缩空气泄漏检测可以通过高精度的检测技术,及时发现和修复设备中的泄漏问题,从而降低能源消耗,减少企业的能源成本。 工业声学成像仪在节能减排和环保检测中将成为未来市场的重要工具.陕西泄漏点可视化声学成像仪真空泄漏检测

NL Camera符合行业标准,能够满足客户的各种需求。甘肃便携式声学成像仪气体漏点可视化定位仪

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。 甘肃便携式声学成像仪气体漏点可视化定位仪

与声学成像仪相关的**
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责