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产品属性
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HKTSY-C超声波探伤仪是一种便携式工业无损探伤仪器,它能够快速、便捷、无损伤、地进行工件内部多种缺陷(裂纹、疏松、气孔、夹杂等)的检测、定位、评估和诊断,并可以快速的测量被测工件的厚度。既可以用于实验室,也可以用于工程现场。广泛应用在锅炉、压力容器、航天、航空、电力、石油、化工、海洋石油、管道、、船舶制造、汽车、机械制造、冶金、金属加工业、钢结构、铁路交通、核能电力、高校等行业。
二、仪器原理
超声波在被检测材料中传播时,材料的声学特性和内部组织的变化对超声波的传播产生一定的影响,通过对超声波受影响程度和状况的探测了解材料性能和结构变化的技术称为超声检测。超声检测方法通常有穿透法、脉冲反射法、串列法等
三、功能特点:
1、检测速度快
HKTSY-C数字式超声波探伤仪一般都可自动检测、计算、记录,有些还能自动进行深度补偿和自动设置灵敏度,因此检测速度快、效率高,并时时显示被测工件的厚度。
2、检测高
数字式超声波探伤仪对模拟信号进行高速数据采集、量化、计算和判别,其检测可高于传统仪器检测结果。
记录和档案检测,数字式超声波探伤仪可以提供检测记录直至缺陷图像。
3、超声波测厚
是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,通过测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量
4、可靠性高 稳定性好
数字式超声波探伤仪可全面、客观地采集和存储数据,并对采集到的数据进行实时处理或后处理,对信号进行时域、频域或图像分析,还可通过模式识别对工件质量进行分级,减少了人为因素的影响,提高了检索的可靠性和稳定性。可以实现的功能主要有:
a. 自动校准:自动测试探头的“零点”、“K值”、“前沿”及材料的“声速”;
b. 自动显示缺陷回波位置如:深度d、水平p、距离s、波幅、当量dB、孔径ф值;
c. 自由切换标尺;
d. 自动录制探伤过程并可以进行动态回放;
e. 自动增益、回波包络、峰值记忆功能;
f. 探伤参数可自动测试或预置;
g. 数字抑制,不影响增益和线性;
h. 多个独立探伤通道,可自由输入并存储任意行业的探伤标准,现场探伤无需携带试块;
i. 可自由存储、回放波形及数据;
j. DAC、AVG曲线自动生成并可以分段制作,取样点不受限制,并可进行修正与补偿;
k. 自由输入各行业标准;
l. 与计算机通讯,实现计算机数据管理,并可导出Excel格式、A4纸张的探伤;
m. 实时时钟记录:实时探伤日期、时间的跟踪记录,并存储;
n. 增益补偿:对表面粗糙度、曲面、厚工件远距离探伤等因素造成的Db衰减可进行修正;
所述以上功能都是模拟超声探伤仪无法实现的。
安全性
随着超声波探伤仪在各行业的普及,经常有刚刚接触无损检测的人问超声波会不会像射线一样对人体有伤害。超声波检测属五大常规检测手段之一,使用对人员无任何影响和伤害。
四、仪器检测方法
1、脉冲反射法
超声波探头发射脉冲波到被检试件内,依据反射波的状况来检测试件缺陷的办法,称为脉冲反射法。脉冲反射法包括缺陷回波法、底波高度法和屡次底波法。
2、穿透法
穿透法是根据脉冲波或连续波穿透试件之后的能质变化来判别缺陷状况的一种办法。穿透法常采用两个探头,一收一发,分别放置在试件的两侧停止探测。
3、共振法若声波(频率可调的连续波)在被检工件内传播,当试件的厚度为超声波的半波长的整数倍时,将惹起共振,仪器显现出共振频率。当试件内存在缺陷或工件厚度发作变化时,将改动试件的共振频率,根据试件的共振频率特性,来判别缺陷状况和工件厚度变化状况的方法称为共振法。共振法常用于试件测厚,锻件与铸件超声波探伤仪的探伤原理。
超声波在介质中传播时有多种波型,检验中常用的为纵波、横波、表面波和板波。用纵波可探测金属铸锭、坯料、中厚板、大型锻件和形状比较简单的制件中所存在的夹杂物、裂缝、缩管、白点、分层等缺陷;用横波可探测管材中的周向和轴向裂缝、划伤、焊缝中的气孔、夹渣、裂缝、未焊透等缺陷;用表面波可探测形状简单的制件上的表面缺陷;用板波可探测薄板中的缺陷。
五、技术参数:
HKTSY-C传承了经典设计的优点,融合了成熟和先进的设计技术,基于优化的生产过程,使之性能和品质表现更优异。加上超值的价格定位,完美的诠释出高性价比,这无疑成为您理想的选择。
A.优特点
全自主知识产权 传承于经典,创新在当下,超越于未来,一切尽在掌握中。
满足欧标[EN12668]的设计 将现代化的数字信号处理技术与精准的模拟电子技术相结合,检测结果更准确。
现代化的生产工艺 严苛的器件筛选,流水化的SMT技术,多重保护性设计,严谨的QC检验,卓越至臻的品质,使用无忧。
大屏幕TFT显示器 具有高亮度,高清晰度,真彩色显示效果,可自由设定,完全视觉的享受。
电池-电源管理 安保锂电池,电源管理技术,支持内、外供电双工作模式,更长效,安全可靠,灵活;大于11小时的续航能力,远离断电的烦恼。
模拟探伤仪动态效果 通过先进的数字处理技术和系统集成技术,弥补了通常的数字探伤仪所欠缺的模拟显示和性能,动态效果更加流畅,无滞后现象。
直观的操作界面 直读式用户界面和旋钮辅助操作模式,所见既所得的直观操作效果,让探伤变得更轻松、简单。
快捷热键功能 快速进入或即时完成波峰记忆,自动增益等各种常用功能,不需要进入冗长的菜单选择,极大加快了并简化了操作。
大容量预置通道 可预存至少50组不同类型探头和仪器组合参数设置,简化探伤过程。
带时间索引数据管理 至少1000组探伤数据存储及分析能力,通过探伤日期、时间为索引的记录功能,使探伤结果的处理更快捷。
方波脉冲发生器 可控制方波脉冲宽度、电压,具有可变的发射功率,配合多极阻尼设置,使得探头与仪器的匹配。
可变脉冲重复频率 具有脉冲重复频率调节功能,以满足各种检测距离、检测速度时候达到检测的效果。
全自动校准 高度自动化的探头调校功能,能更快捷、准确、简单地校准探头和仪器,极大简化了探伤操作的流程。
DAC曲线管理 保证的距离-振幅曲线制作,灵活的扩展曲线设置,支持各种检测标准,使检测结果更值得信赖。
实时测量计算 实现检测数据实时定量计算,通过直观、可配置的显示、读数模式,展现实时检测结果,充分体现数字仪器的魅力。
USB通信接口 适用性良好,方便和计算机等数据处理设备通信、通过计算机应用软件管理探伤数据,使探伤管理方式多样化。
多重防护功能机壳 合金材质,IP65防护等级,外形轻巧,便于操持,适应于各种应用环境,具备抗电磁辐射能力,品质卓越。
B.性能参数
主要性能指标
等效噪声 |
≤ |
衰减器 |
≤ ±1dB/12dB |
动态范围 |
≥ 34dB |
垂直线性误差 |
≤ 3% |
水平线性误差 |
≤ 0.1% |
分辨力 |
≥ 42dB (5MHzΦ14) |
灵敏度余量 |
≥ 63dB (200mmΦ2平底孔/ 2.5MHzΦ20) |
温度适应范围 |
(-10 ~ 55)℃ |
外形&工艺
机壳/防护等级: 合金/ IP65
电磁兼容性: 符合EMC/EMI设计
尺寸/重量: 210 x 168 x 48(mm)/1.7Kg(含电池)
键盘: 薄膜按键
显示&界面
显示器类型: TFT(液晶真彩色)
显示尺寸: 5.7 INCH
显示效果: 界面元素色彩/亮度调节
图像刷新模式: PAL制式
屏幕保护模式: 热健
界面操作模式: 菜单/热健/直接输入
电源
电池: 安保锂电
续航时间: 大于11小时
电源/充电器: 输出8.4V直流/输入220V
运行供电方式: 电池或外接电源
发射
脉冲类型: 负方波
脉冲电压: 250V/450V
脉冲宽度: 40-500ns/△10ns连续调节
脉冲重复频率: 60-1000Hz/△10Hz连续调节
阻尼: 50/150/200/500Ω
检测模式: 单晶/双晶/穿透
接收放大
硬件采样: 100MHz/DDS控制
检波方式: 全检波/正-负检波/射频波
频率范围: 0.5-15MHz
增益范围/: 110dB/△0.1|2|6dB连续调节
自动增益: 自动增益调节使波幅到设定值
范围
检测范围: 零界面入射-10000mm(钢纵波)/△0.1|1|10mm|直接输入
声速范围: 250-16000m/s
探头延迟(零偏): 0-400.00us
显示延迟: 0-1000mm/△0.1|1|10mm|直接输入
闸门&报警
闸门类型: 缺陷、底波
闸门调节: 起点|宽度|高度连续调节
闸门读数模式: 满屏百分比/相对闸门当量/相对曲线当量
闸门报警模式: 超幅/欠幅
报警类型: 声音和LED
存储&RTC
预置通道: 50组
回波及检测结果: 1000组/智能检索处理
实时时钟(RTC): 实时探伤日期、时间跟踪处理
探伤曲线&应用
波峰记忆: 实时回波峰值检索,并比较显示
冻结类型: 全冻结
声程跨距: 实时声程跨距色差标示
缺陷φ值: 即时计算缺陷的φ值大小
缺陷定位: 实时显示水平值、深度值、声程值
曲面修正: 曲面工件缺陷定位时,自动修正结果
缺陷定量: 根据曲线实时显示SL定量值
缺陷定性: 实时峰值包络显示,辅助缺陷定性
DAC曲线: 距离-波幅曲线/多10参考点
曲线扩展: 根据已制作的曲线线性扩展
曲线修正: 根据已制作的曲线修正其形状
探伤标准: 预置常用探伤标准,可定制
裂纹测高: 即时计算裂纹缺陷高度
数字抑制(线性): 0-90%满屏,保持线性
接口
联机通信: 高速USB/LEMO
探头接插座: BNC(Q9)
数码旋钮: 菜单/增益连续调节
计算机辅助程序
本应用程序基于MS Windows系统平台, 提供和超声波探伤仪的通信,提取探伤仪内的检测数据,存储于计算机内,可以任意进行检测数据检索、删除、打印、分析 等操作,如图:
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