Views: 87 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2020-04-14 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ເຊັນ ເຊີລະດັບ ultrasonic ແມ່ນອຸປະກອນການຮັບຮູ້ທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ທີ່ວັດແທກໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເຊັນເຊີກັບເປົ້າຫມາຍໂດຍການສົ່ງກໍາມະຈອນຂອງສຽງ ultrasonic ແລະການວັດແທກໄລຍະເວລາຂອງສຽງສະທ້ອນຄືນ.
ຄື້ນ ultrasonic ມີຄວາມຖີ່ສູງກວ່າລະດັບການໄດ້ຍິນຂອງມະນຸດປົກກະຕິປະມານ 20 kHz. ເຊັນເຊີໄລຍະຫ່າງທາງອາກາດທີ່ຄູ່ກັນທົ່ວໄປຈະດໍາເນີນການປະມານ 40 kHz, ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຖີ່ອື່ນໆຖືກນໍາໃຊ້ຕາມລະດັບການວັດແທກທີ່ຕ້ອງການ, ຄວາມລະອຽດ, ຂະຫນາດ transducer, ຮູບແບບ beam ແລະສະພາບແວດລ້ອມ.
ບໍ່ຄືກັບເຊັນເຊີໄລຍະໄກ optical, ເຊັນເຊີ ultrasonic ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບສີຂອງເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍຫຼືການສະທ້ອນແສງທີ່ເບິ່ງເຫັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນສາມາດກວດພົບວັດຖຸໂປ່ງໃສ, ໂປ່ງໃສ, ມືດ ຫຼືເຫຼື້ອມເປັນເງົາຫຼາຍອັນ, ໂດຍໃຫ້ເປົ້າໝາຍສົ່ງສຽງສະທ້ອນສຽງທີ່ແຂງແຮງພຽງພໍຕໍ່ກັບຜູ້ຮັບ.
ຄໍາຕອບດ່ວນ: ເຊັນເຊີລະດັບ ultrasonic ສົ່ງກໍາມະຈອນສຽງຄວາມຖີ່ສູງໄປຫາເປົ້າຫມາຍໃດຫນຶ່ງ, ໄດ້ຮັບສຽງສະທ້ອນແລະຄິດໄລ່ໄລຍະທາງຈາກໄລຍະເວລາການເດີນທາງໄປມາ. ສູດພື້ນຖານຄື Distance = Speed of Sound × Echo Time ÷ 2.
ເຕັກໂນໂລຍີລະດັບ ultrasonic ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການກວດສອບອຸປະສັກຫຸ່ນຍົນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອບ່ອນຈອດລົດລົດຍົນ, ການວັດແທກລະດັບຂອງແຫຼວ, ປະຕູອັດຕະໂນມັດ, ອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ, ລະບົບຄວາມປອດໄພ, ການຈັດການວັດສະດຸແລະການກວດພົບວັດຖຸ.
Manorshi ອຸປະກອນ ເຊັນເຊີ ultrasonic ແລະ transducers ສໍາລັບການວັດແທກໄລຍະທາງ, ການກວດຫາວັດຖຸ, ລະບົບບ່ອນຈອດລົດ, ການຮັບຮູ້ລະດັບແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ກໍາຫນົດເອງ.
ເຊັນເຊີໄລຍະໄກ ultrasonic ສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ ຫຼັກການເວລາຂອງການບິນ , ເອີ້ນວ່າວິທີ echo transit-time. ລະບົບການວັດແທກໄລຍະເວລາລະຫວ່າງການສົ່ງກໍາມະຈອນ ultrasonic ແລະຮັບສຽງສະທ້ອນຂອງມັນ.
ວົງຈອນຄວບຄຸມເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເບີດໄຟຟ້າສັ້ນຢູ່ຫຼືຢູ່ໃກ້ກັບຄວາມຖີ່ຂອງ transducer ultrasonic.
transducer ການຖ່າຍທອດປ່ຽນສັນຍານໄຟຟ້າໄປສູ່ການສັ່ນສະເທືອນກົນຈັກ ultrasonic.
ກໍາມະຈອນ ultrasonic ເດີນທາງຜ່ານທາງອາກາດໄປສູ່ເປົ້າຫມາຍ.
ບາງສ່ວນຂອງພະລັງງານສຽງແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຈາກພື້ນຜິວເປົ້າຫມາຍ.
ເຄື່ອງຮັບຈະປ່ຽນສຽງສະທ້ອນສຽງທີ່ສົ່ງຄືນມາເປັນສັນຍານໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ.
ວົງຈອນປັບສັນຍານຂະຫຍາຍ, ກັ່ນຕອງ ແລະກວດພົບສຽງສະທ້ອນ.
ໄມໂຄຄອນຄວບຄຸມ ຫຼືວົງຈອນກຳນົດເວລາວັດແທກເວລາເດີນທາງໄປ-ກັບ ແລະປ່ຽນເປັນໄລຍະທາງ.
ໄລຍະເວລາ = (Echo Time × ຄວາມໄວຂອງສຽງ) ÷ 2
d = (t × c) ÷ 2
d ແມ່ນໄລຍະຫ່າງທາງດຽວລະຫວ່າງເຊັນເຊີແລະເປົ້າຫມາຍ.
t ແມ່ນເວລາທີ່ວັດແທກໄດ້ຈາກການສົ່ງສັນຍານໄປຫາສຽງສະທ້ອນ.
c ແມ່ນຄວາມໄວຂອງສຽງໃນຂະຫນາດກາງວັດແທກ.
ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນແບ່ງອອກດ້ວຍສອງເພາະວ່າສຽງເດີນທາງຈາກເຊັນເຊີໄປຫາເປົ້າຫມາຍແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກັບຄືນໄປບ່ອນເຊັນເຊີ.
ຢູ່ທີ່ປະມານ 20 ອົງສາ C, ຄວາມໄວຂອງສຽງໃນອາກາດແຫ້ງແມ່ນປະມານ 343 m / s. ຖ້າເວລາຂອງສຽງສະທ້ອນທີ່ວັດແທກໄດ້ແມ່ນ 5.83 ມິນລິວິນາທີ, ໄລຍະຫ່າງທີ່ຄິດໄລ່ແມ່ນ:
ໄລຍະທາງ = 0.00583 ວິນາທີ × 343 m/s ÷ 2
ໄລຍະຫ່າງ ≈ 1 ແມັດ
ຕົວຢ່າງນີ້ສົມມຸດວ່າອຸນຫະພູມອາກາດຄົງທີ່ແລະສຽງສະທ້ອນທີ່ສາມາດກວດພົບໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ລະບົບທີ່ແທ້ຈິງອາດຈະນໍາໃຊ້ການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມ, ການກັ່ນຕອງສັນຍານ, ການກວດຫາຂອບເຂດ, ການປັບທຽບແລະການສະເລ່ຍຫຼາຍຕົວຢ່າງ.
ຫຼັກຂອງ transducers ລະດັບ ultrasonic ຫຼາຍແມ່ນອົງປະກອບເຊລາມິກ piezoelectric ຕິດກັບ diaphragm ໂລຫະຫຼືແຜ່ນ resonating. ການປະກອບອາດຈະປະກອບມີ resonator, ທີ່ຢູ່ອາໄສສຽງ, terminals, ອຸປະກອນການປຽກ, ຕາຫນ່າງປ້ອງກັນແລະອົງປະກອບປະທັບຕາສິ່ງແວດລ້ອມ.
ໃນເວລາທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າສະຫຼັບຖືກນໍາໃຊ້ກັບເຊລາມິກ piezoelectric, ອຸປະກອນການຂະຫຍາຍແລະສັນຍາ. ການຜິດປົກກະຕິກົນຈັກນີ້ເຮັດໃຫ້ diaphragm ສັ່ນສະເທືອນແລະ radiate ຄື້ນຟອງ ultrasonic ເຂົ້າໄປໃນອາກາດ.
ຂະບວນການ piezoelectric ປີ້ນກັບກັນເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຮັບ. ກັບຄືນຄື້ນຄວາມກົດດັນ ultrasonic ສັ່ນ diaphragm ແລະອົງປະກອບ piezoelectric, ສ້າງສັນຍານໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍແລະປະມວນຜົນໂດຍວົງຈອນຮັບ.
resonator ຮູບຊົງ funnel ຫຼື horn-shaped ສາມາດປັບປຸງການຖ່າຍທອດພະລັງງານສຽງລະຫວ່າງອົງປະກອບ piezoelectric ກັບອາກາດອ້ອມຂ້າງ. ເລຂາຄະນິດຂອງມັນຍັງມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມອ່ອນໄຫວ, ຄວາມຖີ່ resonant ແລະຮູບແບບ beam.
ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສຳ ຄັນ: ລະດັບ ultrasonic ຄູ່ທາງອາກາດປົກກະຕິຈະວັດແທກສຽງສະທ້ອນຈາກພື້ນຜິວເປົ້າ ໝາຍ. ມັນບໍ່ຄວນສັບສົນກັບການຖ່າຍຮູບທາງການແພດຫຼືລະບົບການທົດສອບທີ່ບໍ່ທໍາລາຍ ultrasonic ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສົ່ງສຽງຜ່ານຂອງແຫຼວຫຼືວັດສະດຸແຂງ.
ລະບົບລະດັບ ultrasonic ອາດຈະນໍາໃຊ້ transmitter ແລະຮັບແຍກຕ່າງຫາກຫຼື transceiver ດຽວທີ່ສະລັບລະຫວ່າງການສົ່ງແລະການຮັບ.
| ການຕັ້ງຄ່າ | ວິທີການເຮັດວຽກ | ແບບປົກກະຕິຂໍ້ໄດ້ | ປຽບການອອກແບບພິຈາລະນາ |
|---|---|---|---|
| ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານແລະເຄື່ອງຮັບແຍກຕ່າງຫາກ | ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອັນໜຶ່ງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ເປັນໄລຍະໆ ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານທີສອງໄດ້ຮັບສຽງສະທ້ອນ. | ເສັ້ນທາງການສົ່ງແລະຮັບແຍກຕ່າງຫາກ, ການອອກແບບວົງຈອນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ຽນອົງປະກອບຫນຶ່ງລະຫວ່າງໂຫມດ. | ໄລຍະຫ່າງຂອງເຊັນເຊີ, ການຈັດຮຽງ, ການຈັບຄູ່ທາງສຽງ ແລະເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານໂດຍກົງຫາຕົວຮັບຈະຕ້ອງຖືກຄວບຄຸມ. |
| transceiver ultrasonic ດຽວ | ອົງປະກອບໜຶ່ງສົ່ງກຳມະຈອນ ແລະ ຈາກນັ້ນສະຫຼັບໄປສູ່ໂໝດຮັບ. | ການອອກແບບກົນຈັກກະທັດລັດແລະການຈັດຕໍາແຫນ່ງທີ່ງ່າຍຂຶ້ນລະຫວ່າງແກນສົ່ງແລະຮັບ. | ລະບົບຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ສຽງກົນຈັກເຊື່ອມໂຊມກ່ອນທີ່ຈະກວດພົບສຽງສະທ້ອນຈາກໄລຍະໃກ້. |
| ຄູ່ຜ່ານ beam | ເຄື່ອງສົ່ງແລະເຄື່ອງຮັບປະເຊີນຫນ້າກັນ, ແລະລະບົບກວດພົບເມື່ອວັດຖຸຂັດຂວາງເສັ້ນທາງສຽງ. | ການຕອບສະຫນອງໄວແລະການກວດພົບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງຮູບເງົາໂປ່ງໃສ, ຂວດແລະວັດຖຸທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງໄວວາ. | ການຕັ້ງຄ່ານີ້ຕົ້ນຕໍຈະກວດພົບການປະກົດຕົວຫຼາຍກວ່າການຄິດໄລ່ໄລຍະຫ່າງຂອງເປົ້າໝາຍສະທ້ອນ. |
ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ຮັກສາຕົວຢ່າງ 40 kHz ultrasonic transmitter ແລະຕົວຮັບຈາກຫນ້າຕົ້ນສະບັບ. ຄຸນຄ່າເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເປັນສະເພາະທົ່ວໄປສໍາລັບທຸກ sensor ultrasonic. ສະເຫມີຢືນຢັນຈໍານວນສ່ວນສຸດທ້າຍ, ເງື່ອນໄຂການທົດສອບແລະເອກະສານຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນກ່ອນທີ່ຈະອອກແບບວົງຈອນຂັບຫຼືອະນຸມັດອົງປະກອບການຜະລິດ.
| Specification | ຄ່າຕົວຢ່າງ |
|---|---|
| ຄວາມຖີ່ສູນກາງ | 40 ± 1.0 kHz |
| ການຖ່າຍທອດລະດັບຄວາມກົດດັນສຽງ | ຕ່ຳສຸດ 100 dB |
| ໄດ້ຮັບຄວາມອ່ອນໄຫວ | −72 dB ຕໍາ່ສຸດ |
| ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງສຽງສະທ້ອນ | ≥230 mV |
| ເວລາດັງ | ສູງສຸດ 1.2 ms |
| ຄວາມອາດສາມາດຢູ່ທີ່ 1 kHz | 2400 pF ± 20% |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ | 20 Vrms |
| ມຸມ beam ທັງຫມົດ | 47° ປົກກະຕິຢູ່ທີ່ −6 dB |
| ເວລາການເສື່ອມໂຊມ | ≤1.2 ms |
| ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | −30°C ເຖິງ +80°C |
| ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ | −30°C ເຖິງ +80°C |
ໂຄງປະກອບການ transducer Ultrasonic ແລະຂະຫນາດ
ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ ultrasonic 40 kHz ແລະຄູ່ຮັບ
ການປະຕິບັດລະດັບ ultrasonic ແມ່ນຂຶ້ນກັບ transducer, ວົງຈອນຂັບ, ວົງຈອນຮັບ, ຂັ້ນຕອນການປະມວນຜົນສັນຍານ, ເປົ້າຫມາຍແລະສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ. ຕົວກໍານົດການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນຮ່ວມກັນແທນທີ່ຈະເປັນເອກະລາດ.
ຄວາມຖີ່ສູນກາງແມ່ນຄວາມຖີ່ຂອງ transducer ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອດໍາເນີນການປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບ transducer ultrasonic ນາມ 40 kHz, ວົງຈອນການຖ່າຍທອດຕາມປົກກະຕິຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເບີດຢູ່ໃກ້ກັບ 40 kHz, ໃນຂະນະທີ່ຕົວຮັບໄດ້ຖືກກັ່ນຕອງປະມານລະດັບຄວາມຖີ່ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ການຂັບລົດໄກເກີນໄປຈາກພາກພື້ນ resonant ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຖ່າຍທອດພະລັງງານສຽງແລະໄດ້ຮັບຄວາມອ່ອນໄຫວ. ຄວາມທົນທານຂອງອົງປະກອບ, ອຸນຫະພູມ, ການຕິດຕັ້ງແລະການອອກແບບທີ່ຢູ່ອາໄສອາດຈະເຮັດໃຫ້ການຕອບສະຫນອງປະສິດທິພາບ.
ການຖ່າຍທອດລະດັບຄວາມກົດດັນຂອງສຽງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຜົນຜະລິດ ultrasonic ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ລະບຸໄວ້. ມູນຄ່າທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດສະຫນັບສະຫນູນສຽງສະທ້ອນທີ່ແຂງແຮງກວ່າຫຼືໄລຍະການຮັບຮູ້ທີ່ຍາວກວ່າ, ແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຂຶ້ນກັບແຮງດັນຂອງໄດ, ຄວາມຖີ່, ຮູບແບບຄື້ນ, ໄລຍະການວັດແທກແລະຈຸດຕິດຕັ້ງ.
ຄ່າຄວາມກົດດັນສຽງຄວນຖືກປຽບທຽບເມື່ອແຜ່ນຂໍ້ມູນໃຊ້ເງື່ອນໄຂການວັດແທກທຽບເທົ່າເທົ່ານັ້ນ.
ການໄດ້ຮັບຄວາມອ່ອນໄຫວອະທິບາຍວິທີການຮັບປະສິດທິພາບ converts ຄວາມກົດດັນ ultrasonic ເຂົ້າມາເປັນສັນຍານໄຟຟ້າ. ຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດປັບປຸງການກວດຫາສຽງສະທ້ອນທີ່ອ່ອນແອໄດ້, ແຕ່ລະບົບທີ່ສົມບູນຍັງຂຶ້ນກັບສຽງດັງຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ, ແບນວິດຂອງການກັ່ນຕອງ, ການເພີ່ມ, ການຕັ້ງຄ່າຂອບເຂດແລະການແຊກແຊງທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.
ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງສຽງສະທ້ອນສະແດງເຖິງສັນຍານທີ່ໄດ້ຮັບທີ່ຜະລິດພາຍໃຕ້ເປົ້າຫມາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ແລະການຈັດການການທົດສອບ. ລະບົບຂອບເຂດທີ່ມີປະໂຫຍດຕ້ອງຈໍາແນກສຽງສະທ້ອນທີ່ແທ້ຈິງຈາກສິ່ງລົບກວນໄຟຟ້າ, ການສັ່ນສະເທືອນກົນຈັກ, ການເຊື່ອມສຽງໂດຍກົງແລະການສະທ້ອນສອງ.
ການຄວບຄຸມການຮັບອັດຕະໂນມັດ, ການກັ່ນຕອງແຖບຜ່ານ, ການກວດຫາຊອງຈົດຫມາຍ, ການປະມວນຜົນຄວາມສໍາພັນແລະການປັບຕົວອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງການຮັບຮູ້ສຽງສະທ້ອນ.
ຫຼັງຈາກການສົ່ງອອກໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ, ໂຄງປະກອບການ transducer ແລະກົນຈັກສືບຕໍ່ສັ່ນສະເທືອນໄລຍະສັ້ນໆ. ການສັ່ນສະເທືອນທີ່ຕົກຄ້າງນີ້ເອີ້ນວ່າ ringing ຫຼື ring-down.
ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາການຟື້ນຕົວນີ້, ສຽງສະທ້ອນເປົ້າຫມາຍທີ່ໃກ້ຊິດອາດຈະຖືກເຊື່ອງໄວ້ໂດຍສັນຍານການສົ່ງຕໍ່ທີ່ຍັງເຫຼືອທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ. ໄລຍະການວັດແທກຂັ້ນຕ່ຳທີ່ສອດຄ້ອງກັນເອີ້ນວ່າ ເຂດຕາບອດ , ເຂດຕາຍ ຫຼື ໄລຍະການຮັບຮູ້ຂັ້ນຕ່ຳ.
ເວລາສຽງດັງທີ່ສັ້ນກວ່າໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຮອງຮັບໄລຍະການກວດພົບຂັ້ນຕ່ຳທີ່ສັ້ນກວ່າ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຂດຕາບອດສຸດທ້າຍຍັງຂຶ້ນກັບການຟື້ນຕົວຂອງວົງຈອນ, ແຮງດັນເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ, ການປຽກນໍ້າ, ການຕັ້ງຄ່າຂອບເຂດ ແລະວິທີການປະມວນຜົນສັນຍານ.
ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ ultrasonic ບໍ່ໄດ້ຜະລິດເປັນ beam ຊື່ແຄບ infinitely. ມັນ radiates ພະລັງງານສຽງໂດຍຜ່ານໂກນສຽງສາມມິຕິລະດັບທີ່ປະກອບດ້ວຍ lobe ຕົ້ນຕໍແລະແສກຂ້າງຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ.
ລຳແສງທີ່ກວ້າງກວ່າສາມາດກວດຫາວັດຖຸໃນທົ່ວພື້ນທີ່ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໄດ້ ແຕ່ອາດຈະໄດ້ຮັບການສະທ້ອນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຈາກຝາໃກ້ຄຽງ, ວົງເລັບ, ທໍ່ ຫຼືພື້ນຜິວປິດລ້ອມ. ລຳແສງແຄບກວ່າໃຫ້ການເລືອກທິດທາງທີ່ດີກວ່າ ແຕ່ຕ້ອງການການຈັດຮຽງເຊັນເຊີທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າ.
A transducer ultrasonic piezoelectric ປະຕິບັດຕົວສ່ວນໃຫຍ່ເປັນການໂຫຼດໄຟຟ້າ capacitive. capacitance ຂອງມັນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກະແສຂັບ, ການຈັບຄູ່ impedance, ການສູນເສຍສະຫຼັບແລະການອອກແບບວົງຈອນ resonant.
ແຮງດັນທີ່ນຳໃຊ້ຕ້ອງຢູ່ໃນຂອບເຂດຈຳກັດການຂັບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະກຳມະຈອນຂອງຕົວປ່ຽນສັນຍານ. ແຮງດັນຂັບຫຼາຍເກີນໄປສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ, ຂາດການຂົ້ວ, ຄວາມເສຍຫາຍກົນຈັກຫຼືຊີວິດການບໍລິການສັ້ນລົງ.
ອຸນຫະພູມຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໄວຂອງສຽງ, ລັກສະນະ piezoelectric, resonance, ຄວາມອ່ອນໄຫວ, ວັດສະດຸຫນຽວແລະອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກ. ຢືນຢັນທັງສອງລະດັບອຸນຫະພູມປະຕິບັດການແລະລະດັບການເກັບຮັກສາອຸນຫະພູມສໍາລັບຕົວແບບເຊັນເຊີຕົວຈິງ.
ອຸນຫະພູມແມ່ນຫນຶ່ງໃນຕົວແປສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດເພາະວ່າມັນປ່ຽນແປງຄວາມໄວຂອງສຽງ. ການປະມານການທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປສໍາລັບອາກາດແຫ້ງໃກ້ກັບສະພາບບັນຍາກາດປົກກະຕິແມ່ນ:
ຄວາມໄວຂອງສຽງ ≈ 331.3 + (0.606 × ອຸນຫະພູມໃນ°C) m/s
ລະບົບທີ່ສົມມຸດວ່າ 343 m/s ສະເຫມີສາມາດພັດທະນາຄວາມຜິດພາດຂອງໄລຍະທາງທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ເມື່ອອຸນຫະພູມຕົວຈິງປ່ຽນແປງ. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງຢ່າງແທ້ຈິງທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ວາງເຊັນເຊີອຸນຫະພູມຢູ່ໃກ້ກັບເສັ້ນທາງສຽງແລະປັບປຸງການຄິດໄລ່ຄວາມໄວຂອງສຽງ.
ເປົ້າຫມາຍຂະຫນາດໃຫຍ່ໂດຍທົ່ວໄປຈະສົ່ງຄືນພະລັງງານສຽງຫຼາຍກ່ວາເປົ້າຫມາຍຂະຫນາດນ້ອຍ. ເປົ້າໝາຍທີ່ແຄບກວ່າກວຍສຽງທີ່ໃຊ້ໄດ້ອາດຈະສ້າງສຽງສະທ້ອນທີ່ອ່ອນແອ ຫຼືອະນຸຍາດໃຫ້ເຊັນເຊີກວດຫາວັດຖຸທີ່ໃຫຍ່ກວ່າທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງມັນ.
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຄ່າຊ່ວງສູງສຸດແມ່ນຖືກວັດແທກໂດຍໃຊ້ເປົ້າໝາຍອ້າງອີງແບບຮາບພຽງທີ່ລະບຸໄວ້. ຂອບເຂດການປະຕິບັດສໍາລັບສາຍໄຟຂະຫນາດນ້ອຍ, ທໍ່ແຄບ, ວັດຖຸໂຄ້ງຫຼືພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີອາດຈະສັ້ນກວ່າ.
ເປົ້າໝາຍຮາບພຽງ, ກ້ຽງໃຫ້ຜົນຕອບແທນທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດເມື່ອພື້ນຜິວຂອງມັນຢູ່ປະມານຕັ້ງຂວາງກັບແກນເຊັນເຊີ. ຖ້າພື້ນຜິວແມ່ນອຽງ, ພະລັງງານສຽງຫຼາຍອາດຈະຖືກສະທ້ອນອອກຈາກຕົວຮັບ.
ພື້ນຜິວທີ່ຮົກຮ້າງກະແຈກກະຈາຍສຽງໃນຫຼາຍທິດທາງແລະອາດຈະທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງເປັນລ່ຽມທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ແຕ່ພະລັງງານທີ່ກັບຄືນມາສາມາດຄາດເດົາໄດ້ຫນ້ອຍລົງ.
ພື້ນຜິວແຂງເຊັ່ນ: ໂລຫະ, ແກ້ວ, ຢາງແຂງ, ໄມ້ແລະພື້ນຜິວຂອງແຫຼວທີ່ສະຫງົບມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສະທ້ອນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ວັດສະດຸອ່ອນ, porous ຫຼື fibrous ເຊັ່ນໂຟມ, ຜ້າຫນາ, ຝ້າຍແລະ insulation ວ່າງສາມາດດູດຊຶມພະລັງງານ ultrasonic ແລະຫຼຸດຜ່ອນລະດັບການຊອກຄົ້ນຫາ.
ວັດຖຸໂປ່ງໃສແມ່ນສາມາດກວດພົບໄດ້ເລື້ອຍໆເພາະວ່າ ultrasound ບໍ່ຂຶ້ນກັບຄວາມໂປ່ງໃສທີ່ເຫັນໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແກ້ວກ້ຽງຫຼືພື້ນຜິວພາດສະຕິກຍັງຕ້ອງການມຸມທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອສະທ້ອນສຽງກັບຄືນໄປຫາເຊັນເຊີ.
ວັດຖຸທີ່ຢູ່ໃນເຂດຕາບອດທີ່ລະບຸໄວ້ບໍ່ສາມາດວັດແທກໄດ້. ເຊັນເຊີອາດຈະລາຍງານບໍ່ມີເປົ້າໝາຍ, ຄ່າທີ່ບໍ່ຄົງທີ່ ຫຼືໄລຍະຫ່າງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ເກີດຈາກສຽງດັງ ແລະການສະທ້ອນພາຍໃນ.
ການຕິດຕັ້ງຕ້ອງຮັກສາເປົ້າຫມາຍທີ່ຄາດໄວ້ທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດເກີນກວ່າໄລຍະການຮັບຮູ້ຂັ້ນຕ່ໍາທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານຂໍ້ມູນເຊັນເຊີສຸດທ້າຍຫຼືໂມດູນ.
ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທີ່ເຂັ້ມແຂງສາມາດປ່ຽນແປງເສັ້ນທາງສຽງທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ໃນຂະນະທີ່ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາສາມາດງໍຄື້ນສຽງຫຼືປ່ຽນຄວາມໄວການຂະຫຍາຍພັນຂອງມັນຕາມເສັ້ນທາງການວັດແທກ.
ຫຼີກເວັ້ນການຕິດຕັ້ງເຊັນເຊີລະດັບຄວາມແມ່ນຍໍາໂດຍກົງຢູ່ຂ້າງປ່ຽງລົມຮ້ອນ, ພັດລົມເຢັນ, ຊ່ອງລະບາຍອາຍຫຼືແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ.
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນປານກາງໂດຍທົ່ວໄປມີຜົນກະທົບຫນ້ອຍກວ່າອຸນຫະພູມ, ແຕ່ຄວາມຊຸ່ມຍັງສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນສຽງແລະການເຮັດວຽກຂອງເຊັນເຊີ. ຢອດນ້ໍາ, ການຂົ້ນ, ກ້ອນຫຼືການປົນເປື້ອນຢູ່ໃນໃບຫນ້າຂອງ transducer ອາດຈະຂັດຂວາງຫຼືບິດເບືອນເສັ້ນທາງສຽງ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກກາງແຈ້ງຫຼືຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງຄວນໃຊ້ transducer ultrasonic ປິດຢ່າງເຫມາະສົມຫຼືກັນນ້ໍາແທນທີ່ຈະສົມມຸດວ່າເຊັນເຊີປະເພດເປີດແມ່ນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຝາ, ວົງເລັບຕິດ, ການປົກຫຸ້ມຂອງປ້ອງກັນ, ແຄມຖັງແລະກອບເຄື່ອງສາມາດສົ່ງຄືນສຽງສະທ້ອນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ. ການສະທ້ອນເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະມາຮອດກ່ອນຫຼືຫຼັງຈາກສຽງສະທ້ອນເປົ້າຫມາຍທີ່ມີຈຸດປະສົງແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການວັດແທກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ຮັກສາໂກນສຽງຫຼັກໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະທົດສອບການປະກອບເຊັນເຊີທີ່ສົມບູນຢູ່ໃນຝາປິດສຸດທ້າຍ ແທນທີ່ຈະປະເມີນພຽງແຕ່ transducer ເປົ່າ.
ເມື່ອເຊັນເຊີ ultrasonic ຫຼາຍໜ່ວຍເຮັດວຽກໃກ້ໆກັນ, ຕົວຮັບໜ່ວຍໜຶ່ງອາດຈະກວດພົບກຳມະຈອນທີ່ສົ່ງໂດຍເຊັນເຊີອື່ນ. ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າ acoustic crosstalk ແລະສາມາດສ້າງການອ່ານໄລຍະທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃຊ້ synchronized triggering, ການວັດແທກຕາມລໍາດັບ, ໄລຍະຫ່າງທີ່ພຽງພໍ, ການແຍກທາງກາຍຍະພາບສຽງຫຼືວິທີການສົ່ງລະຫັດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງ.
ໃຊ້ການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມ. ວັດແທກອຸນຫະພູມອາກາດຢູ່ໃກ້ກັບເສັ້ນທາງສຽງ ແລະອັບເດດການຄຳນວນຄວາມໄວຂອງສຽງ.
ຮັກສາເປົ້າຫມາຍຢູ່ນອກເຂດຕາບອດ. ກວດສອບໄລຍະການວັດແທກຕໍາ່ສຸດທີ່ພາຍໃຕ້ການແຮງດັນຂອງແຮງດັນທີ່ແທ້ຈິງແລະເງື່ອນໄຂຂອງວົງຈອນ.
ຈັດວາງເປົ້າໝາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ວາງເປົ້າໝາຍທີ່ລຽບ, ຮາບພຽງຢູ່ໃກ້ໆກັບພາກປະຕິບັດທີ່ຕັ້ງສາກກັບແກນເຊັນເຊີ.
ຮັກສາທໍ່ສຽງໃຫ້ຊັດເຈນ. ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ວົງເລັບ, ການປົກຫຸ້ມຂອງແລະຝາ enclosure ຈາກການເຂົ້າໄປໃນພາກສະຫນາມການຊອກຄົ້ນຫາ.
ໃຊ້ການກັ່ນຕອງ band-pass. ການກັ່ນຕອງຮອບຄວາມຖີ່ຂອງການທໍາງານຂອງຕົວປ່ຽນສັນຍານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖີ່ຂອງສັນຍານໄຟຟ້າ ແລະສຽງດັງ.
ນຳໃຊ້ຄ່າສະເລ່ຍດິຈິຕອນ ຫຼືການກັ່ນຕອງປານກາງ. ການວັດແທກຫຼາຍສາມາດຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນແບບສຸ່ມແລະປະຕິເສດການອອກນອກທີ່ໂດດດ່ຽວ.
ຄວບຄຸມເວລາເຄື່ອງສົ່ງ. ປ່ອຍໃຫ້ເວລາພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ສຽງດັງທີ່ຜ່ານມາຫາຍໄປກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງກໍາມະຈອນອື່ນ.
ຊິ້ງເຊັນເຊີຫຼາຍອັນ. ກະຕຸ້ນເຊັນເຊີຕາມລໍາດັບຫຼືໃຊ້ວິທີການ synchronization ຄວບຄຸມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ crosstalk.
Calibrate ການປະກອບທີ່ສົມບູນ. ທົດສອບເຊັນເຊີ, enclosure, ໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງແລະເອເລັກໂຕຣນິກຮ່ວມກັນໃນໄລຍະທາງທີ່ຮູ້ຈັກ.
ທົດສອບເປົ້າໝາຍຕົວແທນ. ກວດສອບການປະຕິບັດໂດຍໃຊ້ຂະຫນາດວັດຖຸຕົວຈິງ, ວັດສະດຸ, ມຸມ, ຄວາມໄວແລະສະພາບແວດລ້ອມ.
ເຊັນເຊີ ultrasonic ປະເພດເປີດປົກກະຕິໃຊ້ເຮືອນໂລຫະທີ່ມີການເປີດສຽງທີ່ເປີດເຜີຍ. ພວກມັນຖືກເລືອກທົ່ວໄປສໍາລັບເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກພາຍໃນ, ກະດານພັດທະນາ, ຫຸ່ນຍົນ, ການກວດຫາວັດຖຸແລະລະບົບການວັດແທກໄລຍະຫ່າງທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
ພວກເຂົາສາມາດສະຫນອງລະບົບສາຍສົ່ງສຽງທີ່ມີປະສິດຕິພາບແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການສໍາຜັດໂດຍກົງກັບຝົນ, ສີດນ້ໍາ, ການປົນເປື້ອນຫຼືການປົນເປື້ອນຮ້າຍແຮງເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ.
transducers ultrasonic ກັນນ້ໍາຫຼືທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດໃຊ້ຫນ້າດິນທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນແລະທີ່ຢູ່ອາໄສປ້ອງກັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບລະບົບບ່ອນຈອດລົດລົດຍົນ, ອຸປະກອນນອກ, ການວັດແທກລະດັບຂອງແຫຼວ, ຜະລິດຕະພັນຄວາມປອດໄພແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາສໍາຜັດກັບຝຸ່ນຫຼືຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.
ໂຄງສ້າງປ້ອງກັນປ່ຽນແປງການຕອບສະຫນອງສຽງ, ດັ່ງນັ້ນຮູບແບບນ້ໍາຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັບຄູ່ກັບຄວາມຖີ່ຂອງໄດທີ່ເຫມາະສົມ, ແຮງດັນແລະວົງຈອນຮັບ.
ໂມດູນລະດັບ ultrasonic ປະສົມປະສານປະສົມປະສານຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍ transducers ກັບການສົ່ງເອເລັກໂຕຣນິກ, ການຮັບການຂະຫຍາຍ, ການປະມວນຜົນສັນຍານແລະການໂຕ້ຕອບຜົນຜະລິດດິຈິຕອນຫຼືອະນາລັອກ.
ໂມດູນເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາລະບົບງ່າຍຂຶ້ນແຕ່ໃຫ້ການຄວບຄຸມຫນ້ອຍລົງຕໍ່ກັບຮູບແບບຄື້ນພາຍໃນ, ການຮັບ ແລະການກວດຫາລະບົບຫຼາຍກວ່າວົງຈອນທີ່ອີງໃສ່ຕົວປ່ຽນສັນຍານແບບກຳນົດເອງ.
transducers ultrasonic ຄວາມຖີ່ສູງມີຄວາມຍາວຄື່ນສັ້ນກວ່າແລະອາດຈະສະຫນັບສະຫນູນການຊອກຄົ້ນຫາລັກສະນະຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າຫຼືການວັດແທກພິເສດຫຼາຍ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສຽງຄວາມຖີ່ສູງຈະຫຼຸດລົງຢ່າງແຮງໃນອາກາດ, ເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດຂອບເຂດການຮັບຮູ້ໄດ້.
ຄວາມຖີ່ຄວນຈະຖືກເລືອກຕາມຂອບເຂດ, ຂະຫນາດເປົ້າຫມາຍ, ຄວາມລະອຽດ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ transducer, ການຫຼຸດຜ່ອນສະພາບແວດລ້ອມແລະແບນວິດຂອງລະບົບແທນທີ່ຈະສົມມຸດວ່າຄວາມຖີ່ສູງກວ່າສະເຫມີຈະດີກວ່າ.
| ຂໍ້ ໄດ້ປຽບ | ຂໍ້ຈໍາກັດ |
|---|---|
| ໄລຍະຫ່າງທີ່ບໍ່ແມ່ນການຕິດຕໍ່ແລະການວັດແທກການມີຢູ່ | ມີໄລຍະການຮັບຮູ້ຂັ້ນຕ່ຳ ຫຼືເຂດຕາບອດ |
| ສາມາດກວດພົບວັດຖຸໂປ່ງໃສ, ມືດ ແລະສະທ້ອນໄດ້ຫຼາຍອັນ | ວັດສະດຸອ່ອນ ຫຼື porous ອາດດູດສຽງໄດ້ |
| ເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີການ illumination ສັງເກດເຫັນ | ເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນມຸມລຽບອາດຈະສະທ້ອນສຽງດັງອອກໄປ |
| ສາມາດວັດແທກລະດັບຂອງແຫຼວໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕິດຕໍ່ກັບຂອງແຫຼວ | ໂຟມ, ຄື້ນຟອງ, ຄວາມວຸ້ນວາຍ ຫຼືອາຍອາດຫຼຸດຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ |
| ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະສິດທິພາບສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໄລຍະສັ້ນແລະຂະຫນາດກາງ | ການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມອາດຈະຈໍາເປັນສໍາລັບຂອບເຂດທີ່ຖືກຕ້ອງ |
| ມີຢູ່ໃນແບບເປີດ, ກັນນ້ໍາ, ຄວາມຖີ່ສູງແລະແບບປະສົມປະສານ | ເຊັນເຊີຫຼາຍອັນອາດຈະແຊກແຊງເຊິ່ງກັນແລະກັນ |
| ເຫມາະສໍາລັບລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະປະສົມປະສານ | ໂຄງສ້າງໃກ້ຄຽງສາມາດສ້າງການສະທ້ອນຂັ້ນສອງ |
ບໍ່ມີເທກໂນໂລຍີການຮັບຮູ້ດຽວແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບທຸກໆຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຂຶ້ນກັບເປົ້າຫມາຍ, ຂອບເຂດທີ່ຕ້ອງການ, ຄວາມໄວຕອບສະຫນອງ, ການແກ້ໄຂ, ສະພາບແສງສະຫວ່າງ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລະບົບ.
| ການປຽບທຽບ | Sensor Ultrasonic | Infrared ຫຼື Photoelectric Sensor | LiDAR ຫຼື Laser Distance Sensor |
|---|---|---|---|
| ຫຼັກການວັດແທກ | ສຽງເວລາບິນ | ແສງສະທ້ອນ ຫຼືລົບກວນ | laser ຫຼື optical ເວລາບິນ |
| ຄວາມອ່ອນໄຫວສີເປົ້າໝາຍ | ໂດຍທົ່ວໄປຕ່ໍາ | ສາມາດມີຄວາມສໍາຄັນ | ຂຶ້ນກັບການສະທ້ອນແສງ |
| ການຊອກຫາເປົ້າຫມາຍທີ່ໂປ່ງໃສ | ມັກຈະມີປະສິດທິພາບກັບມຸມເປົ້າຫມາຍທີ່ເຫມາະສົມ | ອາດຈະຕ້ອງການເຊັນເຊີ optical ພິເສດ | ສາມາດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສໍາລັບວັດສະດຸທີ່ຊັດເຈນ |
| ຂະຫນາດ beam | ໂກນສຽງຂ້ອນຂ້າງກວ້າງ | ປົກກະຕິແລ້ວແຄບກວ່າ | ຈຸດແຄບຫຼາຍຫຼື beam scanning |
| ຄວາມໄວຕອບສະຫນອງ | ຈຳກັດເວລາເດີນທາງດ້ວຍສຽງ | ໂດຍທົ່ວໄປໄວ | ໂດຍທົ່ວໄປໄວ |
| ຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຕົ້ນຕໍ | ອຸນຫະພູມ, ການໄຫຼຂອງອາກາດ, ການດູດຊຶມແລະການສະທ້ອນສຽງ | ແສງສະຫວ່າງສະພາບແວດລ້ອມ, ຝຸ່ນ, ສີແລະການປົນເປື້ອນ optical | ການປົນເປື້ອນ optical, ການສະທ້ອນ, fog ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ |
| ຄວາມເຂັ້ມແຂງປົກກະຕິ | ການກວດພົບທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ | ກວດຫາວັດຖຸໄວ ແລະຈຸດແສງທີ່ຊັດເຈນ | ລະດັບຄວາມຍາວ, beam ແຄບແລະຄວາມແມ່ນຍໍາທາງກວ້າງຂວາງສູງ |
ຫຸ່ນຍົນໂທລະສັບມືຖື, ຍານພາຫະນະນໍາພາອັດຕະໂນມັດ, ຫຸ່ນຍົນບໍລິການແລະເວທີການສຶກສາໃຊ້ເຊັນເຊີ ultrasonic ເພື່ອກວດຫາຝາ, ອຸປະກອນ, ຄົນແລະອຸປະສັກອື່ນໆໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.
ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ ultrasonic ກັນນໍ້າທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນກັນກະທົບຂອງຍານພາຫະນະວັດແທກໄລຍະຫ່າງຂອງອຸປະສັກທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະຮອງຮັບລະບົບເຕືອນໄພບ່ອນຈອດລົດ, ການບັງຄັບໃຊ້ຄວາມໄວຕໍ່າ ແລະການແຈ້ງເຕືອນຢູ່ໃກ້ໆ.
ເຊັນເຊີລະດັບ ultrasonic ທີ່ຫັນໜ້າລົງມາວັດແທກໄລຍະຫ່າງຈາກເຊັນເຊີໄປຫາພື້ນຜິວຂອງແຫຼວ. ຕົວຄວບຄຸມສາມາດຄິດໄລ່ຄວາມສູງຂອງແຫຼວທີ່ຍັງເຫຼືອໃນເວລາທີ່ຂະຫນາດຂອງຖັງແລະຕໍາແຫນ່ງເຊັນເຊີຖືກຮູ້.
ໂຟມ, ອາຍ, ຄວາມວຸ້ນວາຍ, ດ້ານຂອງແຫຼວທີ່ເປັນມຸມແລະໂຄງສ້າງຂອງຖັງພາຍໃນຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນໃນລະຫວ່າງການທົດສອບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
ເຊັນເຊີ Ultrasonic ສາມາດກວດພົບຜະລິດຕະພັນໃນ conveyors, ຕິດຕາມກວດກາຄວາມສູງ stack, ຢືນຢັນການມີອົງປະກອບ, ນັບບັນຈຸແລະກວດພົບຂວດໂປ່ງໃສຫຼືຮູບເງົາທີ່ອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສໍາລັບ sensors optical ມາດຕະຖານ.
ການກວດຫາ ultrasonic ສາມາດກໍານົດການເຄື່ອນໄຫວຫຼືການປະກົດຕົວຢູ່ໃກ້ກັບປະຕູ, ທາງເຂົ້າ, ພື້ນທີ່ຈໍາກັດແລະລະບົບເຕືອນໄພໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີແສງສະຫວ່າງທີ່ເບິ່ງເຫັນ.
ເຊັນເຊີ ultrasonic ໄລຍະສັ້ນສາມາດວັດແທກໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ drone ກັບພື້ນດິນໃນລະຫວ່າງການ hovering ຫຼືລົງຈອດໃນລະດັບຄວາມສູງຕ່ໍາ. ກະແສລົມຂອງ rotor, ມຸມພື້ນຜິວ, ຫຍ້າແລະການລົບກວນສຽງຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ.
ການກວດຫາຄວາມໃກ້ຊິດຂອງ ultrasonic ສາມາດຖືກລວມເຂົ້າກັບເຄື່ອງແຈກຈ່າຍ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ, ແຜງຄວບຄຸມ, ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອແລະຜະລິດຕະພັນອື່ນໆທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເປີດໃຊ້ງານທີ່ບໍ່ມີການສໍາພັດຫຼືການຕິດຕາມລະດັບ.
ການເລືອກເຊັນເຊີ ultrasonic ທີ່ເຫມາະສົມຕ້ອງການຫຼາຍກ່ວາການເລືອກຄວາມຖີ່. ໃຫ້ຜູ້ສະຫນອງເງື່ອນໄຂການສະຫມັກທີ່ສົມບູນເພື່ອໃຫ້ການອອກແບບສຽງ, ໄຟຟ້າແລະກົນຈັກສາມາດປະເມີນຮ່ວມກັນ.
| ການເລືອກລາຍການ | ຄໍາຖາມເພື່ອຢືນຢັນ |
|---|---|
| ໄລຍະການວັດແທກ | ໄລຍະທາງເປົ້າຫມາຍຕໍາ່ສຸດ ແລະສູງສຸດແມ່ນຫຍັງ? |
| ເປົ້າໝາຍ | ວັດຖຸ, ຂະໜາດ, ຮູບຮ່າງ, ມຸມ ແລະຄວາມໄວການເຄື່ອນໄຫວຂອງເປົ້າໝາຍແມ່ນຫຍັງ? |
| ຄວາມຖີ່ | 40 kHz ເຫມາະສົມກັບຂອບເຂດທີ່ກໍານົດໄວ້ແລະຂະຫນາດເປົ້າຫມາຍບໍ? |
| ມຸມ Beam | ຕ້ອງການພື້ນທີ່ກວດຈັບກວ້າງ ຫຼື ລໍາລຽງທິດທາງແຄບບໍ? |
| ສະພາບແວດລ້ອມ | ເຊັນເຊີຈະພົບກັບຝົນ, ການຂົ້ນ, ຝຸ່ນ, ສານເຄມີ, ລົມຫຼືອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງບໍ? |
| ຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມລະອຽດ | ຄວາມຜິດພາດການວັດແທກອັນໃດ ແລະການເຮັດຊ້ຳທີ່ແອັບພລິເຄຊັນສາມາດຍອມຮັບໄດ້? |
| ເວລາຕອບສະຫນອງ | ລະບົບຕ້ອງກວດຫາ ຫຼືຕິດຕາມເປົ້າໝາຍໄດ້ໄວເທົ່າໃດ? |
| ການໂຕ້ຕອບໄຟຟ້າ | ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານເປົ່າ, ຄູ່ເຄື່ອງສົ່ງ-ຮັບ, ຜົນຜະລິດອະນາລັອກ ຫຼືໂມດູນດິຈິຕອນຕ້ອງການບໍ? |
| ວົງຈອນຂັບ | ແຮງດັນ, ຮູບແບບຄື້ນລະເບີດ, ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ ແລະສະຖາປັດຕະຍະກຳເຄື່ອງຮັບຈະນຳໃຊ້ແນວໃດ? |
| ການອອກແບບກົນຈັກ | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ, ຄວາມສູງ, terminal, ສາຍ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແລະວິທີການຕິດຕັ້ງແມ່ນຕ້ອງການ? |
| ປະລິມານແລະການປັບແຕ່ງ | ປະລິມານຕົ້ນແບບ, ປະລິມານປະຈຳປີ ແລະຄວາມຕ້ອງການການປະຕິບັດແບບກຳນົດເອງແມ່ນຫຍັງ? |
ຮັກສາກວຍສຽງທີ່ສົມບູນຂອງຝາປິດລ້ອມແລະວົງເລັບຍຶດ.
ຫ້າມປິດຊ່ອງເປີດສຽງດ້ວຍພາດສະຕິກທຳມະດາ, ຜ້າໜາ ຫຼືຕາໜ່າງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.
ຮັກສາເປົ້າຫມາຍທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຢູ່ນອກເຂດຕາຍທີ່ກໍານົດໄວ້.
ຈັດວາງເປົ້າໝາຍທີ່ລຽບໃຫ້ໃກ້ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອຕັ້ງສາກກັບແກນຮັບຮູ້.
ໃຊ້ຕົວແຍກການສັ່ນສະເທືອນເມື່ອເຊັນເຊີຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບມໍເຕີ, ປັ໊ມຫຼືເຄື່ອງກະຕຸ້ນກົນຈັກ.
ຮັກສາຮ່ອງຮອຍສະວິດທີ່ມີກະແສສູງ ແລະວົງຈອນພະລັງງານທີ່ມີສຽງດັງຢູ່ຫ່າງຈາກຕົວຮັບສັນຍານ.
ໃຊ້ສາຍດິນທີ່ເຫມາະສົມ, ໄສ້ແລະການກັ່ນຕອງສໍາລັບສັນຍານສຽງສະທ້ອນທີ່ອ່ອນແອ.
ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ໍາ, ກ້ອນ, ນ້ໍາມັນຫຼືການປົນເປື້ອນຢ່າງຫນັກຈາກການລວບລວມຢູ່ໃນໃບຫນ້າຂອງ transducer.
ກະຕຸ້ນເຊັນເຊີ ultrasonic ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງຕາມລໍາດັບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນສຽງ.
Calibrate ແລະ validate ເຊັນເຊີຫຼັງຈາກມັນໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນທີ່ຢູ່ອາໄສຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ.
Manorshi ໃຫ້ບໍລິການປະເພດເປີດ, ກັນນ້ໍາ, ຄວາມຖີ່ສູງ, ການຊ່ວຍເຫຼືອບ່ອນຈອດລົດແລະຜະລິດຕະພັນ ultrasonic ລະດັບການຮັບຮູ້ສໍາລັບຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ພັດທະນາອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກແລະຜູ້ສະຫນອງອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາ.
ຕົວກໍານົດການປະເມີນຜົນທີ່ມີຢູ່ສາມາດປະກອບມີຄວາມຖີ່ຂອງສູນກາງ, ລະດັບຄວາມກົດດັນສຽງ, ຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ໄດ້ຮັບ, ມຸມ beam, capacitance, ringing ເວລາ, ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານ, ຂະຫນາດທີ່ຢູ່ອາໄສ, terminals, ສາຍນໍາແລະປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.
ເບິ່ງ 40 kHz ກັນນ້ໍາ ultrasonic transmitter ແລະຮັບ ຫຼືເບິ່ງທີ່ສົມບູນ ຊ່ວງເຊັນເຊີ ultrasonic Manorshi.
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃຫມ່, ສະຫນອງຂອບເຂດການວັດແທກທີ່ຕ້ອງການ, ອຸປະກອນການເປົ້າຫມາຍ, ສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານ, ແຮງດັນການສະຫນອງ, ມຸມ beam, ຂະຫນາດ, ປະລິມານປະຈໍາປີແລະຜົນຜະລິດທີ່ຄາດວ່າຈະ. ຕິດຕໍ່ Manorshi ເພື່ອປຶກສາຫາລືການຄັດເລືອກ sensor, ຕົວຢ່າງຫຼືຄວາມຕ້ອງການ transducer ultrasonic ການປັບແຕ່ງ.
ເຊັນເຊີລະດັບ ultrasonic ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ທີ່ປ່ອຍກໍາມະຈອນ ultrasonic, ກວດພົບສຽງສະທ້ອນທີ່ສະທ້ອນແລະຄິດໄລ່ໄລຍະທາງໄປຫາເປົ້າຫມາຍຈາກເວລາເດີນທາງຮອບຂອງສຽງ.
ສູດພື້ນຖານແມ່ນ Distance = Echo Time × Speed of Sound ÷ 2 . ການຄິດໄລ່ຖືກແບ່ງອອກດ້ວຍສອງເພາະວ່າເວລາທີ່ວັດແທກປະກອບມີການເດີນທາງອອກໄປຂ້າງນອກເພື່ອເປົ້າຫມາຍແລະການເດີນທາງກັບຄືນໄປຫາຜູ້ຮັບ.
Forty kilohertz ສະຫນອງການດຸ່ນດ່ຽງພາກປະຕິບັດລະຫວ່າງຂະຫນາດ transducer, ຜົນຜະລິດສຽງ, ການຫຼຸດຜ່ອນອາກາດ, ມີອົງປະກອບແລະການຊອກຄົ້ນຫາໄລຍະສັ້ນຫາຂະຫນາດກາງ. ມັນເປັນເລື່ອງທົ່ວໄປແຕ່ບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບທຸກໆຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ ultrasonic ແມ່ນອົງປະກອບກົນຈັກໄຟຟ້າທີ່ປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າເປັນ ultrasound ຫຼື ultrasound ເປັນສັນຍານໄຟຟ້າ. ເຊັນເຊີ ultrasonic ອາດຈະຫມາຍເຖິງ transducer ຢ່າງດຽວຫຼືກັບໂມດູນທີ່ສົມບູນທີ່ມີ transducer, driver, receiver ແລະ signal-processing electronics.
ເຂດຕາບອດແມ່ນພື້ນທີ່ຕໍາ່ສຸດທີ່ຢູ່ທາງຫນ້າຂອງເຊັນເຊີທີ່ບໍ່ສາມາດວັດແທກໄລຍະທາງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ມັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກີດມາຈາກສຽງດັງຂອງ transducer, ເວລາການຟື້ນຕົວຂອງວົງຈອນແລະສັນຍານການຖ່າຍທອດທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ປິດບັງສຽງດັງ.
ອຸນຫະພູມປ່ຽນແປງຄວາມໄວຂອງສຽງໃນອາກາດ. ຖ້າການຄິດໄລ່ໃຊ້ຄວາມໄວສຽງຄົງທີ່ໃນຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມຕົວຈິງປ່ຽນແປງ, ໄລຍະຫ່າງທີ່ລາຍງານຈະມີຄວາມຜິດພາດເປັນອັດຕາສ່ວນ. ການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຢ່າງແທ້ຈິງ.
ແມ່ນແລ້ວ. ການຮັບຮູ້ ultrasonic ບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ການສະທ້ອນແສງທີ່ເຫັນໄດ້, ສະນັ້ນມັນສາມາດກວດພົບວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພື້ນຜິວໂປ່ງໃສທີ່ລຽບຕ້ອງຖືກຈັດໃສ່ໃນມຸມທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອໃຫ້ສຽງສະທ້ອນສຽງກັບຄືນໄປຫາຕົວຮັບ.
ການກວດພົບອາດຈະເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ວັດສະດຸອ່ອນ, porous ແລະ fibrous ສາມາດດູດຊຶມພະລັງງານ ultrasonic ແລະຜະລິດສຽງສະທ້ອນທີ່ອ່ອນແອ. ລະດັບປະສິດທິພາບຄວນໄດ້ຮັບການທົດສອບໂດຍໃຊ້ວັດສະດຸຕົວຈິງ, ຄວາມຫນາແລະສະພາບຫນ້າດິນ.
ແມ່ນແລ້ວ. ເຊັນເຊີທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ຂ້າງເທິງຖັງສາມາດວັດແທກໄລຍະຫ່າງກັບພື້ນຜິວຂອງແຫຼວໂດຍບໍ່ມີການສໍາຜັດກັບຂອງແຫຼວ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພື້ນຜິວທີ່ສະຫງົບໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີກ່ວາພື້ນຜິວທີ່ມີໂຟມ, ປັ່ນປ່ວນ, ເປັນມຸມ ຫຼື ມີອາຍອາຍຫຼາຍ.
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວສີເປົ້າໝາຍມີຜົນກະທົບໂດຍກົງໜ້ອຍໜຶ່ງເນື່ອງຈາກເຊັນເຊີ ultrasonic ໃຊ້ສຽງຫຼາຍກວ່າແສງທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້. ມຸມພື້ນຜິວ, ຄວາມແຂງ, ຂະຫນາດ, ໂຄງສ້າງແລະການດູດຊຶມສຽງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນກວ່າ.
ຄວາມມືດບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຮັບຮູ້ ultrasonic. ຂີ້ຝຸ່ນ ຫຼື ໝອກປານກາງອາດມີຜົນກະທົບໜ້ອຍກວ່າຕົວເຊັນເຊີ optical, ແຕ່ຂີ້ຝຸ່ນໜັກ, ຢອດນ້ຳ, ການຄ້ຳຊູນ ຫຼື ວັດສະດຸທີ່ປົກຄຸມໜ້າຕົວປ່ຽນສາມາດຫຼຸດປະສິດທິພາບໄດ້.
ບໍ່. ສຽງ Ultrasonic ເປັນຄື້ນກົນຈັກ ແລະ ຕ້ອງການສື່ກາງເຊັ່ນ: ອາກາດ, ອາຍແກັສ, ແຫຼວ ຫຼື ແຂງທີ່ຈະຂະຫຍາຍພັນ. ເຊັນເຊີລະດັບ ultrasonic ປະສົມກັບອາກາດທຳມະດາບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ໃນສູນຍາກາດໄດ້.
ສາເຫດທົ່ວໄປປະກອບມີເປົ້າຫມາຍພາຍໃນເຂດຕາບອດ, ການສະທ້ອນສຽງທີ່ອ່ອນແອ, ເປົ້າຫມາຍມຸມຫຼືການເຄື່ອນຍ້າຍ, ສຽງສະທ້ອນໂຄງສ້າງໃກ້ຄຽງ, ສຽງໄຟຟ້າ, ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດ, ການປົນເປື້ອນ transducer ແລະການແຊກແຊງຈາກເຊັນເຊີ ultrasonic ອື່ນໆ.
ກະຕຸ້ນເຊັນເຊີຕາມລຳດັບ ແລະໃຫ້ເວລາພຽງພໍສຳລັບແຕ່ລະກຳມະຈອນທີ່ສົ່ງຜ່ານ ແລະສຽງສະທ້ອນຂອງມັນທີ່ຈະເສື່ອມເສຍກ່ອນທີ່ຈະເປີດໃຊ້ເຊັນເຊີຕໍ່ໄປ. synchronization, spacing, isolation acoustic and coded signals can also reduce crosstalk.
ເລືອກ beam ທີ່ກວ້າງກວ່າເມື່ອຕໍາແຫນ່ງເປົ້າຫມາຍແຕກຕ່າງກັນຫຼືຕ້ອງການພື້ນທີ່ກວດພົບທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ເລືອກລຳແສງທີ່ແຄບກວ່າເມື່ອວັດຖຸໃກ້ຄຽງຕ້ອງຖືກແຍກອອກ ຫຼືຕ້ອງການວັດແທກທິດທາງຫຼາຍ. ປະເມີນການຕອບສະ ໜອງ ຂອງໂກນສຽງທີ່ສົມບູນແທນທີ່ຈະເປັນພຽງມຸມດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ເຊັນເຊີແບບເປີດແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພາຍໃນທີ່ມີການປ້ອງກັນແລະສາມາດສະຫນອງການປະຕິບັດສຽງທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ເຊັນເຊີກັນນ້ໍາແມ່ນດີກວ່າສໍາລັບລົດຍົນ, ກາງແຈ້ງ, ລະດັບຂອງແຫຼວຫຼືສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ. ທາງເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບການສໍາຜັດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ລະດັບແລະຄວາມຕ້ອງການກົນຈັກ.
ສະຫນອງຄວາມຖີ່ຂອງສູນກາງ, ໄລຍະການວັດແທກ, ລາຍລະອຽດເປົ້າຫມາຍ, ມຸມ beam ທີ່ຕ້ອງການ, ການສົ່ງ SPL, ການຮັບຄວາມອ່ອນໄຫວ, ແຮງດັນໄດ, ປະເພດວົງຈອນ, ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານ, ຄວາມຕ້ອງການກັນນ້ໍາ, ຂະຫນາດ, ວິທີການ mounting, terminals, ຄວາມຍາວສາຍ, ການເຊື່ອມຕໍ່, ຄວາມຕ້ອງການການຢັ້ງຢືນແລະປະລິມານການສັ່ງຊື້ປະຈໍາປີ.