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Case 公司新闻
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红外无损检测原理及方法红外无损检测是通过测量热流或是热量来鉴定金属或是非金属材料质量、探测内部缺陷的。如果向一试块表面注入一定热流 , 则其中一部分热流必然向试样内部扩散 , 其扩散速度取决于试样的热物理性质 , 并可通过试样表面的温度分布显示出来。 对无缺陷均匀试样而言 , 当热流均匀稳定地注入其表面后 , 热流能够均匀地向内部扩散和从表面扩散 , 因而试样表面温度场也是均匀分布的。对于内部含有隔热性缺陷的非均匀试样而言 , 当均匀注入热流向试样内部扩散时 , 因在缺陷处受阻 , 形成热量堆积反映到试样表面的温度场 , 在相应的部位将出现温度比较高的局部“热区 ”。对于内部含有良好导热性缺陷的非均匀试样而言 , 将使注入热流更快地向体内扩散或传递 , 相应地在试样表面温度场中形成比周围温度稍冷的“冷区 ”。 由此可见 ,不论试样内部存在哪种缺陷 , 当热流注入时 , 都会在含有缺陷的试样表面位置与无缺陷表面位置之间产生温差 , 并且这个温差的大小不仅取决于试样本度材料的热物理性质 , 也取决于缺陷的热物理性质、几何尺寸及其距表面的尝试由于有与无缺陷部位的表面间局部温差的存在 , 则表面的红外辐射强度必然出现差异。利用红外成像方法很容易地检测出温度的变化情况 , 从而可判定出缺陷的情况。 红外无损检测的方法可分为被动式检测法和主动式检测法两大类。被动式则是利用物体自身 的热辐射作用辐射源 , 探测其辐射的强弱和分布情况 , 判断物体内部有无缺陷。主动式是人为地在被测物体上注入 ( 或移出 ) 固定热量 , 探测物体表面热量或热流变化规律 , 并以此分析判断物体质量。现在广泛采用的大多是主动式检测法。 以上文章http://www.buysensor.com/knowledge/industryDetails?id=940&a...
发布时间: 2017 - 10 - 27
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近年来,随着自动驾驶、工业4.0、智慧医疗的风潮,汽车、工业、医疗三大新兴市场的传感器应用得以快速成长。特别是在工业设备自动控制应用中,传感器是自动控制系统的耳目。另外,由于每个制造产业属性和需求的差异化,在传感器运用上,客制化将是必然趋势。 现代工厂自动化系统的信息和数据传输也越来越依赖于智能传感器。从前,传感器只负责监控和测量,却不分析。而现在,随着传感器变得更加智能,它们能够更好地对其所检测的工作进行评估,并能实时地完成任务。与汽车市场单一应用不同的是工业市场应用更破碎和零散,加之每个制造产业属性不同,解决方案也各不相同。尽管产业属性不同,但大部分的工厂都包含了机台加工、组装、检测、物流四项流程,而每个流程中,皆有对传感技术的不同需要。 在设计一个测试系统,首先考虑的是传感器的选择,其选择正确与否,直接关系到测试系统的成败。选择合适的传感器是一个较复杂的问题,现就其一般性讨论如下。①首先要仔细研究测试信号还是速度、加速度、力的测量,确定测试方式和初步确定传感器类型,例如,是位移测量,再确定传感器类型。 ②要分析测试环境和干扰因素,测试环境是否有磁场、电场、温度的于扰,测试现场是否潮湿等。 ③根据测试范围确定某种传感器,例如位移测量,要分析是小位移,还是大位移。若是小位移测量,有电感传感器、电容传感器、霍耳传感器等供选择;若是大位移测量,有感应同步器、光栅传感器等供选择。 ④确定测量方式。在测试工程中,是接触测量,还是非接触测量。例如,对机床主轴的回转误差测量,就必须采用非接触测量。 ⑤考虑传感器的体积,被测位置是否能放下,传感器的来源、价格等因素。 总的来说,当今的工业自动化系统是实时、具有决策能力的高精密系统,能够精确控制高速生产过程。工业自动化的心脏是新一代高级智能传感器,它让产品生产线持续运行...
发布时间: 2017 - 10 - 27
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本文介绍一种测定气体流速的仪表,它的传感器由2个热敏电阻器组成:一个常温状态下的热敏电阻器测环境温度;另一个实际被加热的热敏电阻器测气体的流速。这台仪表采用了PWM(脉宽调制)、线性化、温度补偿和有关的单片机数字术。 许多方法都可以用于各种类型的层流测量,因此 ,风速仪表的种类很多但是在大面积开启 的空间中,测量湍性气体的流动用热丝测定法较好。在热丝测定法中,热敏元件是关键器件,这一方法的基本原理是当热敏元件暴露在滤体中时。其温度随流速大小改变,从而元件的电阻值也随之变化。测出这一变化就可以知道流速的大小以前人们常用Pt丝 (Wollaston 丝来测定风速。由于热敏电阻器比Pt丝便宜得多。且随着其时间常数的斌小,体积的减小,质量的稳定,非线性可得到有效的补偿,因此,采用热敏电阻器制作风速表。 该热敏电阻式风速表采用了PWN技术。改善了热敏电阻器的主要缺点——非线性,同时还采用了温度补偿DDS(直接数字台成技术)。由于它采用单片机处理信息数据和操作,结构简单、使用方便。这种风速表易与计算机网络联接,有广阔的应用前景。 由于采用了单片机,这台仪表的结构非常简单紧凑。热敏电阻桥路、温度检测器等均采用分立元件搭接。因为80C31中已有了128byte RAM。勿需另加RAM。ROM采用的是4 K×8的2732。该仪表的量程是0.1~20 m/s,分辨率约为0.1m/s,每测量一次(包括执行软件)的周期约为140ms。在此量程之外,精度明显下降。将这台仪表和常规风速仪表放 入试验风道中进行测试,在0~30 ℃的范围之内,它的全量程误差在±2%/FS以内,明显优于现在的风速仪表。 以上文章http://www.buysensor.com/knowledge/industryDetails?id=938&a...
发布时间: 2017 - 10 - 27
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电力系统是国家建设的基础,是国民经济的命脉所在,电力作为国家重要的能源供给设施,安全防范自是重中之重。在我国电力行业在安防系统中一直走在前列,需求与功能也随着信息技术的发展而不断完善与提高,传统的人力管理已经无法符合电力应用的智能化、数字化的趋势。 高压电塔危险性极强,塔架附近一定区域都需作无人区隔离,保证一定的安全距离。光纤振动传感技术通过埋设在无人区高压塔架周围的光缆,或者绑扎在高压塔架底部支架上的光缆,在有人员进入禁行区,或开始攀爬塔架的时候,第一时间进行报警。安保人员通过监控室显示的塔架位置及时进行定位,并出动人员及早进行干预。能有效将危险及早进行扼制。无人值守电站的安全,电力设施、设备的破坏情况屡有发生。 变电站园区周界入侵探测报警系统,成为保证变电站安全运行的最外层、最必要屏障。光纤振动传感技术采用光纤作为前端介质,同时通过光纤将前端信号传输至监控中心主机主,主机响应后通过电力专网向远程调度中心或市局、上级机构传输信号,实现远程实时监控。 随着现代光电传感技术的发展,使用轻巧方便的分布式光纤压力传感器来代替原来的普通探测器阵列已成为可能,并因其优越的性能而具有巨大的发展潜力。光纤监测技术是国际上七十年代后期才迅速发展起来的一种现代化监测技术,在航空、航天领域中已显示了其有效性。在土木、交通、地质工程领域的应用才刚刚开始,并受到了各发达国家研究机构的普遍重视,发展前景十分良好。尤其是近年来开发的分布式光纤传感技术,使光纤传感的应用领域得到进一步拓展。
发布时间: 2017 - 10 - 25
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当工业物联网风云渐起之时,传感器的发展将更加快速。从国家层面看,基于工业化与信息化融合战略,政府大力推进物联网技术向传统行业中的深度渗透,使得传感器成为提升我国现代信息技术、带动产业化发展的最好突破口。从技术层面看,承担着数据采集和传输重任的传感器,通过物联网领域的引导,正在朝着智能化、微型化、集成化、网络化、多功能、低功耗的方向发展。 据了解,国内目前传感器应用占比最多的是工业和汽车领域,发展最快的是汽车电子和通信电子应用市场。此外,在智能农业、智能交通、智能楼宇、智能环保、智能电网、健康医疗、智能穿戴等领域,传感器同样有着广阔的应用空间。 在工业自动化领域,传感器作为机械的触觉,是实现工业自动检测和自动控制的首要环节。尤其在自动化生产过程中,这些毫不起眼却至关重要的设备会将数据流转化为意义重大的决策。 当前,中国制造业正在经历一场信息化革命,产业转型升级离不开传感器的支撑。但目前我国自动化产品与国外存在很大的差距,尤其在高端工业自动化传感器领域,自从工业时代被发明以来,传感器就在生产控制和探测计量等领域发挥着至关重要的作用。正如人的眼睛和耳朵一样,作为物联网中一个从外界接收信息的载体,重要的感知层前端,传感器未来将随着物联网的普及迎来一个高速的发展期。
发布时间: 2017 - 10 - 25
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