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水听器是一种可采集通过水传播的漏水声波信号的相关仪传感器,对低频漏水信号(<300Hz)具有非常高的灵敏度,非常适用于塑料管道、长距离管道以及大口径管道的漏点相关定位。
P1和P200相关仪的水听器具有灵活多样的传感器组合方式:不仅可在消火栓间距合适时用两个水听器进行相关定位,在消火栓间距较远时,还可将水听器可安装在消火栓而将普通传感器安装在阀门或管道出露点,与普通传感器同时用于相关定位。
水听器安装简单,一般连接在消火栓或水龙头等管道出水口上,并与管内的水直接接触;顶部的球阀除用于传感器通气外,还可连接压力计测量水压。
传感器是指将难以、运算的非电量信号转换为容易、运算的转换元件,所有具备此功能的检测装置都属于传感器。传感器模块是指部分型号传感器经设计后具有统一的性能特征、统一的几何尺寸和连接口、统一的输入输出功能接...
传感器节点是采用自组织方式进行组网以及利用无线通信技术进行数据转发的,节点都具有数据与数据融合转发双重功能。传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量...
前段时间我有在刚好收集资料,有了解一下地磅传感器,资料你可以参考看看。 地磅传感器,称重传感器的一种,是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。常见地磅传感器多为电阻应变式传感器。用传感器先要考...
水箱传感器
内蒙古工业大学课程设计说明书 1 前言 水箱传感器位于水箱底部是用来测量测量水箱压力观察水箱内部动态的装置。 主要由压力传感器组成。 而所谓的传感器是由于某些晶体介质, 当沿着一定方向受到 机械力作用发生变形时, 就产生了极化效应; 当机械力撤掉之后, 又会重新回到不带 电的状态,也就是受到压力的时候, 某些晶体可能产生出电的效应的原理做成的, 所 以水箱压力测量仪的原理也是这个一样。 内蒙古工业大学课程设计说明书 2 第一章绪论 1.1 课题背景 本学期开设了测控电路,传感器及传感器技术, 单片机等课程。本课程设计是在 学完这么多课的基础上, 为了能更好的掌握这些课的内容, 把理论应用于实际而提出 来的。旨在发挥我们的设计, 创新意识。通过本课程设计可以掌握和巩固传感器的基 本设计方法,工业水位的测量方法,调制解调电路的设计,放大电路的设计,单片机 的基本应用,显示电路的连接等知识。
听漏水必须在夜深人静的时候才可以工作。因为听漏需要安静的环境,越是夜深人静,听漏准确度越高。
白天、下雨天和刮大风的时候,噪音很大,不适合去听漏。
进行听漏工作时,一个人用听漏仪或听漏棒听声音,另一个人则拿着铁钩、手电筒等工具,辅助对方工作。秦建靖告诉记者,别小看手中的听漏棒,他们就是通过这根实心铁杆判断地下自来水管哪里有漏点。"只要将铁棒一端贴在地面,一端贴在耳旁,就能听到自来水管道里的动静。如果听筒里没有响声就是无漏水。如果有响声那水管可能漏水了
听漏的活儿动作简单,人人都能做,但如何准确确定管道漏水点,是个技术活,需要经验积累。一般情况下,悟性高的人至少要学一年才能出师,有的人要学三四年才行。
光纤水听器阵列探测技术
较传统水听器相比,光纤水听器具有灵敏度高,可以探测微弱信号;抗电磁干扰和信号串扰能力强,可以远距离传输;体积小,易于布放实施,且收放容易,高可靠性,并且大规模组网。光纤水听器技术也将掀起传感器改革的新篇章,为传统的测量手段带来新风向,光纤水听器阵列对空间信号进行测量,通过对每个固定位置上的水听器测量的声信号进行信号处理,确定声源位置,实现水下探测,水下目标侦测,水下/水面目标辐射噪声测量,并应用与水下安防,地震预测,海洋石油和天然气勘探等领域,是具有自主知识产权的水下探测技术,为港口防护、水声情报搜集以及目标探测提供技术支撑。
在大规模光纤水听器阵列组装过程中,面临的最大困难是当系统中存在数以千计的大量器件时,很难保证系统的光学均衡。光学系统的失衡,将影响系统的探测性能,对平衡要求提高,将大幅度增加系统的制造成本和制造难度,而神州普惠已经发展了基于动态匹配的大容差光学均衡阵列设计与组装创新技术来解决这一问题。
光纤水听器阵列数据采集与信号处理技术
在多基元的大规模光纤水听器阵列水声探测中,涉及到多通路的光信号探测和复杂的信号处理。在这方面神州普惠具有基于统一时钟和分布时差修正的高精度大容量同步信号采集控制技术、基于复合结构FPGA和多核DSP的大容量数据连续采集与并行帧结构信号处理数据交换技术、嵌入式自适应参数设定大容量光电相干信号处理技术等大规模光纤水听器阵列探测专有技术。
通过数据采集和信号处理,可以获得各个光纤水听器探测基元的数字声信号,对这些信号必须通过专门的数据库管理和通过不同的接口传输才能提供给用户使用。
声全息测量技术
声全息测量是大规模光纤水听器阵列探测的重要应用之一,它集合了非共形声全息、局部声全息、运动声全息、半空间声全息、矢量阵声全息以及声强测量,解决稳态、瞬态及运动声源辐射声场空间重构、噪声源识别与精确定位,这些技术不仅提高了噪声源识别定位精度和工作频带范围,还将全息测量技术带入崭新发展时代。采用的分析算法将科研成果成功引入工程实践中,建立了在有限测点和传感器精度条件下,在被测物近场区域测量声压或部分声压,重构复杂结构体声场中的声压、速度、声强和被测物体表面的发向速度,并实现噪声源定位。为声振测量奠定技术基础,可广泛应用于船舶、汽车行业、航天航空、其他各种声振测量领域。
声聚焦技术
新型噪声源识别定位测试分析系统,解决稳态、瞬态及运动声源,远距离快速识别定位。携带方便,适应于狭窄空间测量,且定位精度高。为声源识别定位提供技术支持,实现噪声源测量分析。
声场预报技术
声场预报能预测声波的辐射、散射以及声载荷引起的声学响应。能在频域或时域内计算振动—声结果,包括得到声载荷对结构的影响和结构振动对声的影响;同时,可以计算任意一点的声压、声辐射功率、声强、结构对声场的辐射功率、声能密度等,为水下声隐身提供性能评估,增加水下目标的声学安全半径。
声学仿真平台技术
大型的水声探测系统开发有较大的难度,这种开发需要声学仿真平台的支持。国内有企业研发出了声学仿真平台,提供基于软件仿真的系统级振动噪声解决方案,实现对整个复杂系统及系统内关键零件结构进行工程分析;辐射噪声分析;识别振动噪声问题及其产生的根本原因,并能够快速地评价,为后期结构优化设计提供前提保障。