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探索超声波……

  • Bodhi Anders
  • 7小时前
  • 讀畢需時 2 分鐘

PROSARIS 在超声波波段工作,利用高频压力波检测人耳完全听不到的泄漏和电气故障。有了这种声学基础,我们就能更好地理解超声波检测的真正原理,以及它为何是一种如此强大的诊断工具。


我们在之前的博客中简要讨论了不同声学范围内的各种声源。今天,我们将深入探讨超声波频率的产生机制。虽然动物是常见的声源之一,但我们将重点讨论与我们更相关的例子:机械系统、流体系统和电气系统,以及它们各自的问题和故障。


工业环境中流体系统、电气系统和机械系统的三个不同实例。

一系列流体、电气和机械系统在发生故障或运行效率低下时,可能会发出各种超声波异常。


不同的来源,不同的超声波频率

 

20千赫

  • 高速电机:电机轴承缺陷或摩擦磨损会产生此范围内的超声波谐波。

  • 电晕放电:在特定条件下,电晕可以发出该范围内的宽带超声波噪声。

  • 超声波清洗机:用于清洗珠宝或实验室设备的入门级超声波清洗机通常使用 20 - 25 kHz 的频率。

  • 转速低于 300 转/分的旋转设备会发出 20 – 25 kHz 的频率。转速高于 300 转/分的设备可能会产生 28 – 32 kHz 的频率。


30千赫

  • 空气和其他气体泄漏(高压):从开口逸出的压缩空气/气体发出宽带超声波噪声,对于中等到较大的泄漏,其在 30 - 40 kHz 范围内具有良好的内容。

  • 轴承摩擦或磨损:失效或润滑不良的轴承会发出超声波信号。30 kHz 的频率常用于机械故障检测,尤其是在使用接触式(探针式)超声波传感器时。


40千赫

  • 电局部放电:电弧放电和电晕放电可产生 20 - 60 kHz 范围内的脉冲噪声,其中 40 kHz 通常用作检测参考点。

  • 超声波换能器:许多商用超声波传感器(如用于距离测量、物体检测或机器人的传感器)的发射和接收频率恰好为 40 kHz。

  • 真空、空气和其他气体泄漏(小/高压):来自非常小孔的高压泄漏通常在 35 - 45 kHz 处发射最强,而 40 kHz 通常正好处于最佳频率范围。

  • 输送机轴承故障/摩擦(高速机械):在较高转速下,轻微的摩擦或空化可使超声波频率超过 40 kHz。

  • 电气系统中的局部放电事件(电晕、表面树枝状放电、跟踪放电、电弧放电):高频电辐射可能包含峰值在此范围内的成分。

  • 蒸汽泄漏和高流量湍流:管道中逸出的蒸汽或湍流会产生 40 kHz 分量的宽带超声波(检测时请确保与蒸汽泄漏保持安全距离!)。

  • 由于缺乏 50/60 Hz 谐波,因此在这个范围内可以很快识别出电源失真、连接松动和面板松动、散热风扇和其他人为噪音。

 
 
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