超声波说明
- 格式:doc
- 大小:18.43 MB
- 文档页数:13
灵科超声波使用说明灵科超声波是一种常用于医疗领域的高频声波技术,用于非侵入性的诊断和治疗各种疾病。
以下是灵科超声波的使用说明。
1. 准备工作:在使用灵科超声波之前,确保设备正常运行。
检查超声波机的电源和连接线是否正常,以及探头是否无损。
同时,确保仪器的各项设置符合实际需要。
2. 选择适当的探头:灵科超声波设备配备了多种不同类型的探头,用于不同部位和目的的扫描。
根据需要选择合适的探头,例如线性探头用于肌肉和血管的扫描,凸面探头用于腹部和妇科扫描。
3. 准备受检者:确保受检者身体处于适当的姿势。
让受检者脱去相关部位的衣物,并涂上适当的耦合剂。
在进行超声波扫描之前,向受检者解释扫描过程和可能出现的感觉。
4. 进行超声波扫描:将涂有耦合剂的探头轻轻放在受检部位上。
通过仪器的监视器,可以观察到内部组织的实时图像。
移动探头并调整扫描角度,以便获取所需区域的清晰图像。
5. 解读扫描结果:观察超声波监视器上的图像,并根据医学知识对其进行解读。
了解正常和异常组织的特征,以便准确诊断和评估疾病。
6. 结束操作:扫描完成后,关闭超声波设备并清理探头。
将设备和所有附件妥善存放,以确保日后的使用。
需要注意的是,灵科超声波仅为医生提供辅助诊断的工具,不能替代临床医生的判断和诊断。
使用超声波设备时必须谨慎,遵循医疗实践准则和操作规程。
希望以上使用说明能够帮助您了解灵科超声波的正确使用方法。
如有任何疑问,请立即咨询专业医疗人员。
超声波理疗参数-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述超声波理疗是一种物理疗法,利用超声波的声能和热能对人体进行治疗的过程。
它通过产生高频声波,并将其传递到人体组织中,以达到促进血液循环、缓解疼痛、促进组织修复等治疗效果。
超声波理疗作为一种常见的物理治疗手段,广泛应用于康复医学、运动医学、康复科、骨伤科等领域。
其原理是利用声波的机械振荡作用,使组织内的细胞及细胞外基质受到机械刺激,从而引起生理和病理反应,以达到治疗的目的。
超声波理疗的常见参数包括频率、强度、治疗时间和治疗区域等。
频率是指超声波每秒震动的次数,常用的频率范围为1MHz至3MHz。
强度则是指超声波能量的大小,通常以W/cm²为单位进行衡量。
治疗时间是指治疗过程中持续施加超声波的时间,可根据患者的具体病情和治疗目的来确定。
治疗区域则是指超声波应用的部位,可以根据患者的病情和需求进行选择。
超声波理疗参数的选择与调整是超声波理疗中非常重要的环节。
不同的病情和治疗目的需要不同的参数设置,因此在进行超声波理疗前,医生需要根据患者的具体情况和需要来制定一个合理的参数方案,并在治疗过程中进行动态调整。
超声波理疗作为一种无创、无药物的治疗手段,在康复医学中具有广阔的应用前景。
它不仅可以用于缓解疼痛、消除炎症,还可以促进组织修复和功能恢复。
随着科学技术的不断发展,超声波理疗在康复医学中的应用将会越来越广泛,并为患者提供更加完善和有效的治疗方案。
文章结构部分的内容可以写成以下方式:1.2 文章结构:本文共分为三个主要部分:引言、正文和结论。
引言部分主要概述了超声波理疗参数的重要性和作用,介绍了本文的目的和结构。
通过引入超声波理疗的基本原理和常见参数,旨在帮助读者了解超声波理疗的原理和参数的选择与调整。
正文部分分为两个小节。
首先,我们将详细讨论超声波理疗的基本原理,包括超声波的产生方式和传播特性。
其次,我们将介绍超声波理疗的常见参数,如频率、功率和治疗时间等,以及它们对治疗效果的影响。
超声波发生器使用说明
超声波发生器是一种产生高频声波的装置,常用于医疗、清洗、测距、探伤等领域。
下面是超声波发生器的使用说明:
1. 准备工作:将超声波发生器与电源连接,确保电源电压与设备要求相符。
同时,设置超声波发生器的频率、功率等参数,以适应不同的应用场景。
2. 超声波传输:超声波发生器通过振动器将电能转换成机械能,产生高频声波。
这些声波通过超声波传感器传输到被测物体或工件中。
3. 频率调节:超声波发生器的频率可根据需要进行调节,一般在20kHz至100kHz范围内。
不同频率的超声波适用于不同的应用场景,如低频超声波一般用于医疗检查,高频超声波则适用于清洗和探伤。
4. 功率控制:超声波发生器的功率可进行控制,以适应不同的应用场景。
功率越大,产生的声波能量越高,对被测物体或工件的影响也会更大。
因此,在使用超声波发生器时,需要根据实际需要进行功率控制。
5. 注意事项:使用超声波发生器时,需要注意安全事项。
因为超声波对人体和环境都有一定的影响,特别是高功率的超声波会产生热能和机械能,可能会对人体和设备造成损害。
因此,使用超声波发生器时,需要遵守相关安全规定,戴好
防护设备,并保持设备的正常运行状态。
超声波检查仪使用说明书一、产品介绍超声波检查仪是一种用于医疗领域的检测设备,它利用超声波技术来获取人体内部器官的图像信息。
本产品采用先进的超声波传感技术,具有高清晰度、高灵敏度和高重复性的特点。
二、产品组成1. 主机:超声波检查仪主体,包含操作面板、显示屏和控制系统。
2. 扫描探头:将超声波信号转化为图像的重要组件,可选择不同型号的探头进行不同部位的检查。
3. 传输线:将探头与主机连接的电缆线。
4. 电源线:将超声波检查仪与电源连接并供电。
三、使用前准备1. 仔细阅读本使用说明书,了解产品的功能和操作方法。
2. 检查仪电源:将电源线连接超声波检查仪,并插入可靠接地的插座。
3. 扫描探头连接:将选定的扫描探头连接到主机上的探头接口,确保握紧。
四、操作说明1. 打开设备:按下电源开关,待设备启动并进入工作界面。
2. 调整参数:根据需要选择合适的检测模式、深度、增益等参数,并通过操作面板上的按键进行调整。
3. 启动扫描:将探头轻轻放置在需要检测的部位上,并保持与皮肤充分接触。
按下扫描启动键,设备会自动发出超声波信号并接收回波,产生对应的图像。
4. 图像浏览:通过显示屏观察图像,可利用放大、缩小、调整亮度等功能对图像进行操作和观察。
5. 结束检查:检查完成后,将扫描探头从患者身上取下,并关闭设备。
五、注意事项1. 使用前请确保设备外部无损坏,如发现有损坏或异常请勿使用。
2. 使用过程中请注意操作规范,确保接触件与患者皮肤充分接触,避免过度压迫造成不适。
3. 长时间使用超声波检查仪可能产生一定热量,建议适量调整使用时间,以免过热。
4. 使用完成后,请及时拔掉电源线并将设备安全存储,保持整洁干净。
六、维护保养1. 定期清洁:使用时请注意保持设备干净,不可使用含有酸性或碱性成分的清洁剂直接清洁设备,可使用干布轻拭或适量湿布擦拭。
2. 防护措施:设备应远离水源,避免水浸泡或飞溅到设备上。
3. 定期检测:定期检测设备外部接线是否松动,如发现松动应及时紧固,确保设备正常运行。
超声波治疗仪使用说明书使用超声波治疗仪前,请仔细阅读本使用说明书,并按照说明书的要求正确操作。
本说明书将为您提供详细的产品信息、操作指南和注意事项,确保您正确安全地使用超声波治疗仪。
一、产品概述超声波治疗仪是一款用于医疗保健和物理治疗的设备。
它利用超声波的机械振动和热效应,通过治疗头将能量传输到身体的深层组织,起到促进血液循环、缓解疼痛、消肿等作用。
二、产品组成1. 主机:超声波治疗仪的控制中心,包含操作面板和显示屏,用于设置治疗参数和监控治疗过程。
2. 治疗头:超声波的输出部分,与患者皮肤接触,传递治疗能量。
3. 适配器:将电源电压转化为超声波治疗仪所需的工作电压。
三、使用方法1. 准备工作a. 将超声波治疗仪放置在平稳的台面上,并确保通风良好。
b. 连接适配器,并插入电源插座,确认电源灯亮起,表示设备已供电。
c. 将治疗头与主机连接,并确保连接紧固可靠。
2. 操作步骤a. 开机:长按主机上的电源按钮,待显示屏亮起后松开按钮,此时进入待机状态。
b. 设置治疗参数:根据治疗需求,使用操作面板上的按键设置治疗时间、频率、声强等参数。
c. 控制治疗过程:将治疗头对准治疗部位,保持均匀的接触并施加适度的压力。
按下开始按钮,治疗仪开始工作,显示屏将显示治疗进度。
d. 结束治疗:治疗时间到达设定时间后,治疗仪会自动停止工作。
或者按下停止按钮提前结束治疗。
e. 关机:长按电源按钮,待显示屏熄灭后松开按钮,此时完成关机。
四、注意事项1. 在使用超声波治疗仪前,请仔细阅读说明书并了解各项功能和参数的含义。
2. 使用前请清理和消毒治疗头,并确保其连接牢固。
3. 使用过程中,治疗头必须与患者皮肤有良好的接触,以确保超声波能量传输的有效性。
4. 治疗时间和治疗频率应根据医生的建议和病情合理设置。
5. 避免将治疗头接触到眼睛、脊椎、内脏等敏感部位。
6. 在治疗过程中,如出现不适或异常情况,请立即停止使用,并咨询医生或专业人士的意见。
简述超声波的传播方式及举例说明超声波是一种机械波,是由声源振动产生的一种波动,它的频率高于人类能听到的声音,通常大于20kHz。
超声波的传播方式有以下几种:1. 直接传播:超声波可以直接在同质介质中传播,如在水中、金属中等。
当超声波在介质中传播时,它会以波动的形式传递。
举例来说,水中的超声波可以通过鱼雷来探测水下目标,医学中的超声波可以通过超声波探头直接传播到人体内部,用于检查和治疗。
2. 折射传播:当超声波从一种介质传播到另一种介质时,会发生折射现象。
折射是由于不同介质的声速不同导致的。
例如,当超声波从水中传入人体组织中时,会发生折射现象,这也是医学超声波成像的基础原理之一。
3. 反射传播:当超声波遇到不同介质的界面时,会发生反射现象。
反射是由于介质的密度和声阻抗的差异引起的。
例如,超声波在人体组织中遇到骨骼或器官边界时会发生反射,这种反射可以被超声波探头接收到,从而用于成像和诊断。
4. 散射传播:当超声波遇到介质中的颗粒或不均匀性时,会发生散射现象。
散射是由于介质中微小结构的存在导致的。
例如,超声波在肝脏中遇到肝脏组织中的细胞和血管时会发生散射,这种散射可以提供有关肝脏结构和病变的信息。
5. 衰减传播:超声波在介质中传播时会逐渐衰减,即能量逐渐减弱。
衰减是由于介质的吸收和散射导致的。
例如,超声波在人体组织中传播时会受到组织吸收的影响,传播距离越远,能量损失越大。
6. 多次反射传播:超声波在介质中可以发生多次反射,通过多次反射可以获取更多的信息。
例如,医学超声波成像中的B超技术就是利用超声波在组织内部多次反射来获取图像。
7. 多次散射传播:超声波在介质中也可以发生多次散射,通过多次散射可以获取更多的信息。
例如,超声波在肝脏组织中多次散射,可以提供关于肝脏内部结构和血流情况的信息。
8. 衍射传播:当超声波通过小孔或者细缝时,会发生衍射现象。
衍射是由于波在通过障碍物时发生弯曲和扩散导致的。
例如,超声波通过超声波探头的发射孔和接收孔时会发生衍射,这种衍射可以影响到超声波的穿透深度和分辨率。
医用超声波仪使用说明书使用说明书1. 产品介绍医用超声波仪是一种先进的医疗设备,通过利用超声波技术来进行医学诊断和治疗。
本产品具有高精度、非侵入性以及无辐射的特点,可广泛应用于各个医疗领域。
2. 安全注意事项- 在操作超声波仪之前,请确保已经仔细阅读和理解本使用说明书,并按照说明进行操作。
- 请将超声波仪放置在稳定的平台上,以确保其安全性和稳定性。
- 在使用过程中,请勿将超声波仪插入液体中,以防止设备损坏和人员伤害。
- 使用完超声波仪后,请关闭电源并拔掉电源插头。
3. 设备操作3.1 打开和关闭超声波仪- 插入电源插头,并将设备的电源开关调至“ON”位置来启动超声波仪。
- 关闭超声波仪时,将电源开关调至“OFF”位置,然后拔掉电源插头。
3.2 超声波仪的基本操作- 使用合适的传感器与超声波仪连接。
- 打开超声波仪后,您可以在显示屏上看到当前的设备状态和参数。
- 调整超声波仪的功能和设置,以适应特定的诊断需求。
- 当不再需要使用时,请将超声波仪置于指定的存储位置,并确保其处于安全状态。
4. 图像获取和诊断4.1 图像获取- 将传感器放置在需要检查的部位,并确保其与皮肤紧密接触。
- 轻轻移动传感器,使其覆盖整个检查区域。
- 使用超声波仪的控制按钮,根据需要调整图像的参数和设置,以获取清晰的图像。
4.2 图像诊断- 根据您获取的图像,分析并识别其中的异常情况。
- 进行病变的测量,并标记在图像上。
- 在图像上添加文字或标注以便于后续的分析和记录。
5. 维护和保养- 定期进行设备的清洁和消毒,以确保其卫生和安全。
- 定期检查超声波仪的电缆和连接线是否有损坏,如有损坏请及时更换。
- 避免将超声波仪暴露在潮湿、尘土多的环境中。
- 存放超声波仪时,应将其放置在干燥、通风良好的位置。
6. 故障排除如果您在使用超声波仪时遇到任何问题,请参照以下故障排除方法:- 如果设备无法正常启动,请检查电源插头是否插紧。
- 如果显示屏上没有图像,请确认传感器附着良好,或联系维修人员进行检查。
超声波仪器操作说明书1. 引言超声波仪器是一种常用的医疗设备,它利用超声波技术在医学诊断和治疗中起着重要作用。
本操作说明书旨在为使用者提供有关超声波仪器的操作指南,以确保正确、安全地操作仪器,并获得准确的诊断结果。
2. 设备概述超声波仪器由以下主要组件组成:2.1 超声发射探头:用于发射超声波信号。
2.2 超声接收探头:用于接收回波信号。
2.3 控制台:用于设定超声波参数、显示图像和进行操作。
2.4 显示屏:用于显示超声波图像。
3. 准备工作在使用超声波仪器之前,请确保进行以下准备工作:3.1 检查设备是否完好,如有损坏或故障应及时维修。
3.2 确保超声波仪器已连接至电源,并处于正常工作状态。
3.3 定期清洁超声发射和接收探头,以确保其正常工作。
3.4 准备适当的耦合剂,用于在探头和皮肤之间提供良好的声波传递。
4. 操作步骤请按以下步骤正确操作超声波仪器:4.1 打开超声波仪器,并将其接通电源。
4.2 选择合适的探头,根据需要进行更换。
4.3 准备工作台,确保患者舒适,正确的位置和姿势。
4.4 选择合适的扫查模式和参数,根据需要进行设置。
4.5 使用适量的耦合剂涂抹于超声发射和接收探头。
4.6 将探头轻轻放置在皮肤上,并保持稳定,保持与皮肤的良好接触。
4.7 调节仪器,观察显示屏上的超声波图像,确保图像清晰可见。
4.8 根据需要进行截图或记录数据,以备后续分析和诊断。
5. 注意事项使用超声波仪器时,请注意以下事项:5.1 在操作仪器之前,请确保已经熟悉仪器的操作说明。
5.2 操作过程中应保持手部清洁,并使用一次性手套,以避免交叉感染。
5.3 操作完成后,及时清洁和消毒超声发射和接收探头,避免细菌感染和氧化。
5.4 如遇到异常情况或操作困难,请及时停止使用,并咨询相关专业人员。
5.5 定期进行设备维护和校准,确保仪器的正常工作和准确性。
6. 故障排除在使用超声波仪器过程中,可能遇到一些故障情况。
以下是一些常见故障及相应的排除方法:6.1 无法启动或显示屏无图像:检查电源连接,确认设备是否正常工作。
超声波治疗仪使用说明书一、产品概述超声波治疗仪是一种利用超声波能量来治疗疾病和促进康复的医疗设备。
它通过将高频声波传导到人体组织中,产生一系列的生理效应,从而达到治疗的目的。
本治疗仪具有操作简便、安全有效等特点,适用于多种疾病的治疗和康复。
二、产品组成1、主机:包含控制电路、超声发生器等核心部件。
2、治疗探头:用于将超声波能量传递到治疗部位。
3、电源线:连接主机与电源插座。
三、技术参数1、超声频率:_____MHz2、输出功率:_____W3、治疗时间设定:_____分钟4、工作模式:连续/脉冲四、适用范围1、软组织损伤:如肌肉拉伤、韧带扭伤等。
2、关节炎:缓解关节疼痛、肿胀和炎症。
3、神经痛:如坐骨神经痛、带状疱疹后遗神经痛等。
4、促进伤口愈合:手术后伤口、烧伤创面等。
五、使用方法1、准备工作选择合适的治疗探头,根据治疗部位和病情选择不同的探头类型。
确保治疗仪放置在平稳、干燥的台面上。
连接电源线,将治疗仪接通电源。
2、操作步骤开启仪器电源,显示屏亮起。
通过操作面板上的按键,设置治疗参数,包括超声频率、输出功率、治疗时间和工作模式。
在治疗部位涂抹适量的耦合剂,以确保超声能量的有效传导。
将治疗探头轻轻接触治疗部位,保持稳定的压力和移动速度。
治疗过程中,可根据患者的感受适当调整治疗参数。
3、治疗结束治疗时间结束后,仪器会自动停止输出。
关闭电源,取下治疗探头,清洁治疗部位和探头。
六、注意事项1、治疗前详细了解患者的病情和病史,排除禁忌证。
向患者解释治疗过程和可能的感觉,消除患者的紧张情绪。
2、治疗中密切观察患者的反应,如有不适,立即停止治疗。
保持治疗探头与治疗部位的良好接触,避免有空隙影响治疗效果。
3、治疗后嘱咐患者休息片刻,观察治疗部位有无异常反应。
清洁和妥善保管治疗仪及相关配件。
七、禁忌证1、恶性肿瘤患者。
2、孕妇的腹部和腰骶部。
3、急性化脓性炎症。
4、活动性肺结核。
5、严重心脏病患者。
八、维护与保养1、定期清洁治疗仪的外壳和探头,使用干净、柔软的湿布擦拭。
超声波检测频谱-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:超声波检测是一种非常重要的无损检测技朏,它利用超声波在物质内传播的方式来探测材料内部的缺陷和异物。
超声波检测具有高灵敏度、高分辨率、无损伤、快速准确等特点,被广泛应用于工业生产、医学诊断、建筑结构检测等领域。
本文将详细介绍超声波检测的原理、应用和技术发展,并对其未来发展进行展望。
通过深入了解超声波检测技术,读者将更好地认识到其在现代科技领域的重要性和潜力。
1.2文章结构1.2 文章结构本文主要分为三个部分进行阐述,分别为引言、正文和结论。
在引言部分,将对超声波检测频谱的概念进行介绍,以及文章的结构和目的进行说明。
正文部分将分为超声波检测原理、超声波检测应用和超声波检测技术发展三个小节来详细阐述超声波检测频谱的相关内容。
在结论部分,将对整篇文章进行总结,展望超声波检测频谱未来的发展方向,并给出具体的结论。
通过这样清晰的文章结构,读者可以逐步了解超声波检测频谱的相关知识,从而更好地理解和掌握这一领域的技术。
1.3 目的本文的目的是探讨超声波检测在不同领域中的应用和发展,介绍超声波检测的原理及其在工业、医疗、环境等领域的具体应用情况。
通过深入分析超声波检测技术的发展趋势,探讨其在未来的应用前景和可能面临的挑战,为读者提供关于超声波检测技术的全面了解,并为相关领域的研究和实践提供参考和指导。
2.正文2.1 超声波检测原理超声波是一种高频声波,其频率通常超过人类听觉的上限(20kHz),因此无法被人耳所感知。
超声波在物体中传播时,会遇到不同的介质或界面,导致部分能量被反射、折射或散射。
利用超声波的这些特性,可以实现对物体内部结构和性质的检测。
超声波检测原理主要包括超声波发射、传播、接收和信号处理四个方面。
首先,超声波由发射器产生并传播到被测物体表面,然后部分能量被表面反射或穿透物体进入内部。
当超声波遇到不同密度、声速或结构的界面时,部分能量会被反射或传播,形成回波。
目录1功能特点、技术指标 (6)1.1概述 (6)1.2功能特点 (6)1.3主要技术指标 (8)2探伤仪各部分名称及键盘介绍 (9)2.1外观及各部分名称 (9)2.2键盘图 (10)2.3屏幕各区域名称 (11)2.4按键分类(5类、22个按键) (12)2.5按键功能简介 (13)2.6按键对应的菜单 (14)2.7键盘输入文本的方法(英文字母、数字、特殊字符) (16)2.8旋钮 (16)2.9LED指示灯 (16)3屏幕显示内容介绍 (17)I数字超声波探伤仪使用说明书3.1屏幕上17个指示符号的含义 (17)3.2测量结果 (18)3.2.1屏幕上显示的12类、27种测量结果及其含义 (18)3.2.2如何让“测量结果”显示在屏幕上 (20)4探伤仪的电源开关/ 恢复出厂设置/ 存储区格式化/ 软件信息查询 (20)4.1电源开关 (20)4.2恢复出厂设置/存储区格式化/软件信息查询 (20)5探伤仪的设置 (21)5.1探测范围 (21)5.2工件厚度 (21)5.3声程标度 (21)5.4屏幕背光 (22)5.5设置日期、时间 (22)6设置闸门 (23)6.1什么是闸门?闸门有什么作用? (23)6.2设置闸门“起点、宽度、高度”的方法 (23)6.3设置闸门报警 (24)6.3.1设置闸门报警逻辑 (24)6.3.2报警方式:“声”和“光” (24)6.3.3开关报警声音 (24)6.4连接探头 (25)II7探伤仪的校准 (26)7.1校准前的准备 (26)7.2直探头的自动校准 (27)7.3斜探头的自动校准 (28)8文件存储(通道文件和波形文件) (29)8.1通道的存储 (29)8.1.1什么是通道? (29)8.1.2通道的作用 (29)8.1.3通道存储的方法 (29)8.1.4通道名:用英文、数字及有关符号给通道命名 (30)8.1.5通道的调出(调用) (30)8.1.6通道的预览 (31)8.1.7通道的删除 (31)8.2波形的存储 (32)8.2.1波形文件的存储 (32)8.2.2给波形文件命名 (32)8.2.3波形预览 (33)8.2.4波形调出 (33)8.2.5波形删除 (33)9仪器与计算机通讯 (34)9.1.1通讯前的准备 (34)III数字超声波探伤仪使用说明书9.1.2向计算机传输数据 (34)9.1.3浏览和打印计算机软件中存储的文件 (35)10DAC/TCG 选项 (36)10.1“DAC曲线”和“TCG曲线的”概念 (36)10.1.1DAC曲线的定义和作用 (36)10.1.2TCG曲线的定义和作用 (37)10.2DAC/TCG曲线的制作和曲线设置 (38)10.2.1DAC曲线制作步骤 (38)10.2.2删除DAC标定点 (39)10.2.3重新标定某个标定点 (39)10.2.4TCG曲线的生成 (40)10.2.5设置DAC偏置曲线 (40)10.2.6设置曲线补偿值, (40)10.3DAC当量计算 (41)10.4删除DAC或TCG曲线 (42)11AVG 选项 (42)11.1A VG曲线的定义和作用 (42)11.2制作AVG曲线的步骤 (43)11.3使用AVG曲线 (45)11.3.1校正AVG曲线 (45)11.3.2调整AVG曲线的当量值 (45)11.3.3AVG模式下的6个测量结果 (46)IV11.3.4删除AVG曲线 (46)12保养、维修、使用注意事项 (47)12.1环境要求 (47)12.2电池充电及电源适配器的使用及注意事项 (47)12.3更换电池 (48)12.4故障排除 (48)12.5安全提示 (49)附录1: 焊缝探伤举例 (50)附录2: 超声波探伤仪制造满足的国家标准和行业标准 (54)DAC、TCG、A VG、AWS、B扫描、半跨距、SD卡存储、实时动态录制、VGA接口、虚拟键盘、无线WIFI通讯、双孔法校准、支柱瓷绝缘子探伤等属于选配功能,您购买的数字超声波探伤仪是否具备此功能,请以型号确认或联系我们的销售人员或经销商,谢谢!全国客户服务电话:400-168-0135V数字超声波探伤仪使用说明书1功能特点、技术指标1.1 概述CSM系列超声波探伤仪能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷,如金属材料内部气孔、砂眼、夹杂、折叠、裂纹、焊缝的未熔合和未焊透性等的检测、定位、评估及诊断,同时具有轴类、筒类、无缝钢管、直缝焊管等工件外圆周向探伤功能,广泛应用于科研、电力、石化、锅炉压力容器、钢结构、军工、航空航天、铁路交通、汽车、机械等领域。
举例说明超声波的工作原理及应用工作原理超声波是一种频率高于正常人听觉范围的声波,常用的频率范围为20kHz至1GHz。
超声波的工作原理基于声波的传播和反射原理。
1.发射超声波:超声波是由超声波发射器产生的。
发射器会通过激励电源或者震荡电流来激励振动元件,从而产生超声波。
2.超声波传播:发射的超声波经过介质传播。
在固体介质中,超声波沿着分子间的晶格传播。
在液体和气体介质中,超声波通过分子的碰撞和压缩传播。
3.超声波的反射:当超声波遇到介质的边界面,会发生反射。
反射波通过接收器接收并将其转化为电信号。
应用领域超声波的工作原理赋予了其广泛的应用领域,下面举例说明几个常见的应用领域。
1.医学领域:–超声波成像:超声波成像是医学中常用的无创检查方法之一。
通过发送超声波到患者体内,然后接收并分析反射回来的波,医生可以获得内部组织和器官的图像。
这种方法对于检测异常肿瘤、心脏病变、妊娠等起到重要的作用。
–超声波治疗:超声波在医学中还用于治疗,例如超声波刀。
超声波刀利用超声波的高能量来切割和凝固组织,可以用于手术中的切割和止血。
2.工业领域:–声纳:超声波在工业领域中应用广泛。
例如,声纳系统使用超声波进行距离测量,可以应用于水下测距及障碍物检测。
–清洗:超声波在工业清洗中也有应用,超声波通过声波的振动效应达到清洗的目的。
例如,超声波清洗机可以用于清洗电子元件、眼镜、珠宝等。
3.安全领域:–超声波传感器:超声波传感器用于测量距离,例如在汽车中用于倒车辅助系统。
超声波传感器可以发射超声波,并通过接收反射波的时间来计算距离,从而为驾驶员提供安全的倒车体验。
–声纳防御系统:超声波可以用于实现安全防护系统。
例如,某些安全门使用超声波来检测入侵物体或人体,一旦超声波被阻挡或遮挡,系统会发出警报。
以上仅是超声波应用领域的一小部分举例,超声波的工作原理使其在多个领域具有广泛应用的潜力。
注:本文参考了相关背景知识和资料,力求提供准确、客观的内容,以满足读者对超声波工作原理和应用领域的了解需求。
超声波设备使用说明书一、产品简介超声波设备(以下简称“设备”)是一款专业的医疗设备,采用超声波技术,广泛应用于医疗诊断和治疗领域。
本设备具备高精度、便携、易操作等优点,可为医务人员提供准确、可靠的超声波成像和治疗功能。
二、安全注意事项1. 使用本设备前,请仔细阅读说明书并按照指南操作。
2. 本设备只适用于经过专业培训的医疗人员使用。
3. 请确保设备的电源和接线符合安全要求。
4. 设备操作期间,请确保周围环境安静,以保证诊断的准确性。
5. 不得自行拆卸设备或进行维修,如有故障,请联系售后服务部门。
三、设备操作步骤1. 准备工作a. 确保设备已连接电源并处于正常工作状态。
b. 擦拭设备外壳,确保设备表面无污垢和损坏。
c. 检查并连接适当的探头,确保其固定稳定。
2. 启动设备a. 按下电源开关,设备开始启动。
b. 在设备界面上选择相应的操作模式。
3. 超声波成像操作a. 将液体凝胶涂抹于患者体表与探头之间。
b. 将探头轻轻贴附于患者体表,并保持适当的角度和压力。
c. 调整设备参数,如增益、深度等,以获得清晰的图像。
d. 根据医疗需要,在所得图像上进行测量、标记等操作。
4. 超声波治疗操作a. 根据医疗需求选择相应的治疗模式。
b. 在操作区域涂抹适量的导入剂。
c. 将治疗探头轻轻贴附于患者体表,并调整适当的治疗参数。
d. 进行治疗,注意观察患者的反应和治疗效果。
e. 治疗结束后,关闭设备并将探头清洁、消毒。
四、操作注意事项1. 操作过程中,请注意设备和探头的温度,避免烫伤患者或自身。
2. 操作过程中请确保患者舒适,并与患者保持沟通以了解患者的感受。
3. 严禁在敏感部位、破损皮肤或感染部位使用本设备。
4. 操作过程中请注意设备的保养和维修,避免影响设备使用寿命。
五、设备保养1. 每次使用后,请将设备的探头进行彻底清洁和消毒。
2. 定期检查设备的电源线和连接线是否正常,如有损坏请及时更换。
3. 定期进行设备的校准和维护,确保设备工作的准确性和可靠性。
超声波发生器说明书超声波发生器说明书1. 引言超声波发生器是一种常用的仪器,主要用于产生超声波信号。
超声波在医学、工业、生物、环境等领域有着广泛的应用。
本说明书将介绍超声波发生器的基本原理、操作方法和注意事项。
2. 基本原理超声波发生器是通过电压信号激励压电晶体产生机械振动,从而产生超声波信号。
其基本原理如下:1. 发生器通过电压信号激励压电晶体产生机械振动。
2. 晶体的振动导致周围介质的压缩与展开,形成超声波波动。
3. 超声波传输到介质中,可被吸收、散射或反射。
4. 接收器可以接收并转换超声波信号为电信号。
3. 操作方法超声波发生器的操作方法如下:1. 将发生器连接到电源,并接地以确保安全。
2. 设置发生器的频率、振幅等参数,通常可通过按钮、旋钮或数字输入进行调节。
3. 连接发射器或传感器,并确保连接稳固。
4. 打开电源开关,发生器开始工作。
5. 调节发生器的输出信号,以满足实际需求。
6. 当需要停止发生器工作时,关闭电源开关。
4. 注意事项为了正确、安全地操作超声波发生器,请注意以下事项:1. 在操作前,请阅读并理解本说明书中的所有内容。
2. 确保发生器已接地,并遵守相关电气安全规定。
3. 发生器应放置在干燥、通风良好的环境中。
4. 请勿将发生器暴露在高温、潮湿或腐蚀性气体环境中。
5. 使用适当的电源和电压进行供电,避免电源过载和短路。
6. 禁止擅自拆卸、修理或改装发生器,如需维修,请联系专业人员。
7. 在使用过程中,如遇到异常情况(如异响、冒烟等),应立即停止使用,并联系售后服务。
5. 总结超声波发生器是一种常用的仪器,通过电压信号激励压电晶体产生机械振动,从而产生超声波信号。
在使用超声波发生器时,需要注意操作方法和安全事项,确保正确使用且不造成危险。
希望本说明书对用户能起到一定的指导作用。
注意:本文档为虚构文档,仅用于演示Markdown文本的书写格式。
超声波仪使用说明超声波仪是一种常见的医疗设备,它利用高频声波的特性来进行人体组织的成像和诊断。
本文将为您详细介绍超声波仪的使用方法和注意事项,以确保您正确且安全地操作该设备。
一、设备准备在开始使用超声波仪之前,您需要进行以下准备工作:1. 确认设备完好无损:检查超声波仪的各个部件是否完好,包括主机、探头、显示屏等。
如有任何损坏或故障,请联系专业维修人员进行检修。
2. 准备工作区域:选择一个安静、干净、宽敞的工作区域进行操作,确保设备的稳定性和安全性。
3. 探头消毒:超声波探头是直接接触人体的部分,因此务必进行消毒。
使用专业消毒液对探头进行彻底清洁,并在消毒后进行干燥。
4. 准备记录材料:在使用超声波仪过程中,您可能需要记录一些重要的信息,如图像、测量结果等。
准备好相应的记录材料和工具。
二、操作步骤以下是超声波仪的基本操作步骤,仔细阅读并按照顺序操作,以确保正确的使用:1. 打开设备电源:按照设备说明书上的指引,正确接通设备的电源。
2. 设定参数:根据您的具体需求,设定超声波仪的参数,如扫描深度、增益等。
请参考设备说明书以了解各个参数的含义和使用方法。
3. 使用凝胶:在进行超声波检查之前,您需要在探头表面涂抹适量的凝胶以改善声波的传导。
将凝胶均匀地涂抹在待检测部位,并确保与探头充分接触。
4. 进行扫描:将探头轻轻放置在待检测部位,并以适当的压力移动探头,实现图像的实时采集。
根据需要,您可以调整探头的角度和位置来获得更清晰的图像。
5. 录像或截图:根据需要,您可以使用设备上的功能按钮进行图像、录像或截图的操作,以便进一步分析和诊断。
6. 关闭设备:在使用完成后,按照设备说明书的指引,正确关闭超声波仪的电源,并进行必要的清洁和消毒工作。
三、注意事项在使用超声波仪时,请注意以下事项,以确保您的安全和正确操作:1. 请勿将超声波仪暴露在高温、潮湿或尘土较多的环境中,以免损坏设备。
2. 使用前请熟悉设备说明书,了解各个功能按钮和参数的含义与使用方法。
超声波仪器使用说明书版本号:1.0更新日期:XXXX年XX月XX日注意事项:1. 使用前请详细阅读本使用说明书,并确保您已经了解仪器的正确定位、理解相关操作步骤和注意事项。
2. 请确保在使用仪器过程中,仪器周围环境安静、无干扰。
3. 在清洁仪器时,请务必断开电源和其他连接设备。
4. 请保持仪器通风良好,避免阳光直射和潮湿环境。
5. 严禁将本仪器拆卸或修理,如有任何故障,请联系售后服务进行维修。
一、产品简介超声波仪器(以下简称“本仪器”)是一种用于非损伤性材料检测与质量评估的设备,其使用超声波通过材料进行检测和分析。
本仪器具有以下特点:1. 高灵敏度:能够精确检测材料内部的缺陷。
2. 高分辨率:能够显示材料内部结构的细节。
3. 易操作:仪器配备直观且易于操作的界面,便于用户操作。
二、安装与准备1. 安装:将本仪器放置在平稳的工作台上,确保仪器四周空间充足,便于操作和维护。
2. 电源连接:将交流电源线连接至仪器背部的电源插孔上,并插入电源插座,确保电源稳定。
三、仪器操作1. 打开仪器:长按电源按钮,直至仪器显示屏亮起,表示仪器已经启动成功。
2. 参数设置:通过仪器控制面板上的菜单按钮,可对仪器进行相关参数设置,例如频率、增益等。
3. 样品放置:将待检测样品放置在仪器的检测区域中,确保样品充分接触传感器。
4. 检测操作:按下开始按钮,仪器开始进行超声波检测。
检测过程中,仪器将显示实时检测图像,并可以通过菜单按钮选择不同的显示模式。
5. 数据分析:根据检测结果,可以通过仪器上的分析功能对检测图像进行进一步处理和分析,如深度测量、尺寸测量等。
6. 储存与导出:本仪器配备数据存储功能,可以将检测结果保存在仪器内部存储器中,并可以通过USB接口导出至计算机进行进一步分析。
四、维护与保养1. 清洁:仪器应保持清洁,定期使用柔软的干布进行表面清洁,严禁使用含酸、碱等化学性清洁剂。
2. 保护:使用完毕后,请关闭仪器电源,保护屏幕,避免屏幕受到碰撞和划伤。
超声波概念
超声波是一种高频率的声波,通常在20000赫兹以上。
它们的波长比我们可以听到的声音波长要短,因此通常需要利用特殊的仪器来检测和观察。
它们可以在固体、液体和气体中传播,并且具有穿透性和方向性。
超声波在许多领域中都有广泛的应用,包括医疗、工业和科学研究。
在医疗方面,超声波可以用来检测人体内部器官的结构和功能,如心血管系统、肺部和骨骼等。
在工业中,超声波设备可用于测量流量、厚度、密度和液位,也可以用于防盗报警和探伤等。
在科学研究方面,超声波可以用于探测物质的化学组成、测定物质的热力学性质以及应用在生物电子医学等领域。
同时,超声波也可以用于萃取和分离物质,如中药材的提取,通过加速质点运动、产生空化效应,使得药材中的有效成分更容易被分离出来。
总的来说,超声波具有非常广泛的应用前景,无论是在医疗还是工业领域,它们都发挥着重要的作用。
超声波发生器使用说明1.准备工作在使用之前,请确保超声波发生器的电源正常,并且已经连接到工作电源。
同时,确保超声波发生器的传感器或探头已经连接到设备,且连接稳固。
2.设置参数-首先,选择所需的工作模式。
超声波发生器通常具有连续波和脉冲波两种模式,连续波适用于一些需要持续输出的应用,而脉冲波适用于需要间歇性输出的应用。
-其次,设置超声波的频率。
频率是指超声波的振动次数,通常以赫兹(Hz)为单位。
根据具体的应用需求,可以选择不同的频率。
常见的频率范围是20kHz到200kHz,具体选择要根据应用来确定。
-最后,根据需要设置超声波的功率。
功率是指超声波发生器输出的能量,通常以瓦特(W)为单位。
根据具体的应用需求,可以选择不同的功率。
较高功率的超声波发生器可以提供更大的声压和更强的穿透能力,但也会消耗更多的电能。
3.开始使用完成参数设置后,可以开始使用超声波发生器了。
-首先,将超声波发生器的电源打开,确保设备处于工作状态。
-然后,根据需要激活超声波的输出。
根据具体设备的操作界面,可以通过按钮或触摸屏等方式来激活超声波发生器的输出。
在连续波模式下,超声波会持续输出;在脉冲波模式下,超声波会按照设定的脉冲频率进行间歇性输出。
-在使用超声波发生器时,需要注意安全。
避免在人员密集的地方使用,以免对人体造成伤害。
同时,注意防护措施,例如佩戴适当的防护眼镜、手套等。
4.维护保养-首先,断开超声波发生器的电源,确保设备处于安全状态。
-然后,使用干净的布或纸巾轻轻擦拭超声波发生器的外表面。
不要使用化学溶剂或水直接清洗设备,以免损坏设备。
-如果发现传感器或探头上有污垢,可以使用特定的清洗剂进行清洗。
请根据具体设备的说明书,按照正确的方法进行清洗。
-在不使用超声波发生器的时候,应将设备存放在干燥的地方,避免潮湿和高温环境。
通过以上的使用说明,您应该可以轻松地使用超声波发生器了。
请记住,在使用过程中要严格按照说明操作,确保设备和人员的安全。
超声波检测注意事项-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述超声波检测是一种非侵入性的无损检测技术,通过利用超声波在材料中的传播和反射来获取材料内部的信息。
它广泛应用于工业、医学、环境监测等领域,可以用于检测材料的裂纹、缺陷、质量和结构等问题。
超声波检测的原理是利用声波在不同介质之间的反射和传播来获取材料内部的信息。
超声波在材料中的传播速度和反射程度与材料的物理性质有关,从而可以通过测量这些参数来判断材料的质量和结构。
通过超声波检测,不仅可以检测到微小的缺陷和裂纹,还可以评估材料的力学性能和耐久性。
超声波检测具有许多优点,其中最重要的是其非侵入性。
相比其他检测方法,超声波检测不需要对材料进行破坏性测试,大大减少了对材料的危害。
同时,超声波检测速度快,结果准确可靠,可以在实时监测中得到应用。
此外,超声波检测设备的成本相对较低,易于操作和维护,适用于不同的工作环境。
然而,超声波检测也存在一些局限性和注意事项。
首先,超声波检测的有效深度受到材料的吸收、散射和衰减等因素的影响,因此对于较厚或有较高吸收系数的材料,检测效果可能会受到限制。
其次,超声波检测还受到材料表面状况的影响,如粗糙度、涂层等会对超声波的传播和反射产生干扰。
此外,正确的超声波探头的选择和放置位置也是超声波检测中需要注意的因素。
综上所述,超声波检测作为一种有效的无损检测方法,在各个领域都得到了广泛应用。
然而,在进行超声波检测时,需要注意材料的特性、工作环境和操作方法等因素,以保证检测的准确性和可靠性。
在日后的研究中,还需要进一步探索超声波检测的新技术和应用领域,以提升其检测能力和应用范围。
文章结构是指文章的组织框架,它决定了文章内容的展示方式和逻辑顺序,有助于读者理解和把握文章主旨。
本文将按照以下结构组织内容:1. 引言1.1 概述1.2 文章结构1.3 目的2. 正文2.1 超声波检测的原理2.2 超声波检测的应用领域2.3 超声波检测的优缺点3. 结论3.1 总结超声波检测的注意事项3.2 强调超声波检测的重要性3.3 提出进一步研究的方向在正文部分,将详细介绍超声波检测的原理,包括超声波的产生和传播机制,以及如何利用超声波来进行物体检测和测量。
一、系统框图
图1 系统框图
二、整体原理阐述
单片机的IO口(P35和P10)输出方波(同时单片机内部定时器开始计时)到MAX232的两个输入端,经过MAX232功率放大,MAX232的两个输出端输出至超声波发射探头,超声波发射探头将40KHZ的电信号转换成40KHZ的声音信号发射出去,遇到障碍物后声波返回,超声波接收探头接收到声音信号后,将声音信号转化成等频率的电信号,因为声音信号在传输的过程中有很大的衰减,所以必须将转化后的电信号放大。
电信号经过LF442的两级放大后,再经过LM311的比较转化为数字信号,输入到单片机的P11口,单片机检测到P11口的电压变化后,内部定时器停止定时。
假设定时器的时间为t。
如果再知道声波的传播速度c,即可通过公式(一)求得超声波的探测距离:
S=ct/2 (一)
由于超声波的传播速度和温度有密切的关系,因此在系统中使用DS18B20进行温度补偿。
假设测得的温度为T,,则此时的 c=(331.45+0.61T/℃)m•s-1 (其中331.45是在0度时声音在空气中的速度)。
三、各部分电路图及说明
1、方波产生及功率放大电路
方波产生及功率放大电路如图2所示。
R11和Q1组成选通开关。
ECHO由主板单片机控制,用来控制发射探头的开或关。
ECHO为低电平时,Q1导通,电源给MAX232通电,否则断电。
(注:开发的模块将三极管去掉了,max232电源端直接接5V)。
单片机的P35和P10组合产生40KHZ方波,经过MAX232的功率放大,分别输出至超声波发射探头的两端T1OUT和T2OUT。
超声波发射探头接收到40KHZ的电信号后,将该电信号转换成40KHZ的声音信号。
图2 方波产生及功率放大电路
2、LF442两级信号放大电路
LF442是高阻低功耗双运算放大器,其两级信号放大电路如图3所示。
因为声音信号在空气中成指数级衰减,因此接收端接收到的声音信号很弱,经过接收探头转换后的电信号亦很弱,需要经过放大后,才能变成满足需要的信号。
图中C11的作用是滤掉直流信号,消除干扰。
放大倍数A=(-36/2.2)*(-36/2.2)=268.
图3 LF442两级信号放大电路
3、LM311比较电路
LM311内部集成电压比较器,其外围电路如图4所示。
当发射探头被关闭之后,由于偏正片的惯性作用,其振动不能立刻停止,此时发射探头将部分的机械能转换成电能,该电信号为交流信号。
当该电信号为正时,此信号无法通过D2,电能由R12消耗。
当该电信号为负时,电流经过C14和R10,经过D2和R12,C14和R10并联,可以很快的消除该电信号的的干扰,此设计在硬件上有效的避免了余波信号的干扰。
LF442经过两级放大后,输出端经过R3输入至LM311的2号脚(IN+),比较器负端(IN-)接等效地。
图4 LM311外围电路
四、余波的产生及消除
余波的产生主要是由于压电式或者声电式传感器存在振荡惯性, 以及电路板上器件随通过电路板传播的超声波产生的机械振荡形成新的共振点。
余波从发射探头和新振源经电路板传至接收探头,由于传播路径短, 当超声波信号发射后,信号总是存在着衰减震荡如图6,这就叫做“拖尾”,即余波。
余波与发射频率和传播媒介的性质有关,一般在1ms~2. 5ms,在这段时间内,余波信号与回波信号是无法区别开来的,因此造成了盲区的存在,而且这段时间的长短决定着盲区的大小。
因此,若要缩小盲区就要减小余波,减少发射脉冲数目(一般发射5个方波)、增加阻尼、在发射关闭后加快电信号的衰减(如图4)和软件延时都能够有效的减少余波干扰。
图6发射信号后的余波
五、波形跟踪和说明
1、单片机IO口输出波形
图7 P11口输出波形
如图7所示,单片机P10口输出了频率为40KHZ,5V的方波5个(下方波形)。
单片机P35口输出了频率为40KHZ,电平与P10反相的波形(上方波形)。
发射波形的时间间隔约为35ms。
2、MAX232 7号脚(对应P10输出)波形
图9 MAX232 7号脚(对应P10输出)波形
MAX232 7号脚(对应P10输出)波形如图9所示,该波形峰值电压约为6V,最小电压约为-9V。
3、MAX232 14号脚(对应P35输出)波形
图10 MAX232 14号脚(对应P35输出)波形
MAX232 7号脚(对应P35输出)波形如图10所示,该波形峰值电压约为12V,最小电压约为-5V。
CurA与CurB 之间波形为探头偏振片的惯性产生,即余波,约长1ms。
4、接收探头波形图
图11 接收探头两端波形图
5、接收探头经过电容滤直流后的波形
图12 接收探头经过电容滤直流后的波形
6、LF442一、二级放大后的波形
图13 LF442一、二级放大后的波形
图左端为图12波形经过LF442一级放大后的波形,图右端为图12波形经过LF442二级放大后的波形。
7、LM311 2号脚及3号脚(IN-)波形图
图14 LM311 3号脚(IN-)波形图
如图14所示,图右为LM311 2号脚波形图。
图左为LM311 3号脚(IN-)波形图。
IN-电压会突然下降,然后会很快的回到0V,这是因为超声波探头的振荡惯性,在超声波探头被关断后,由压电效应产生的负电压引起IN-端的电压下降,又因为C14与R10并联,可以储能并很快消耗,所以又很快的回到了0V。
8、LM311 7号脚(P11)波形
由LM311 输出后,将模拟信号转化为数字信号,供单片机识别。
图14 LM311 7号脚(P11)波形
六、超声波束图形
七、测量数据
不同方波数的数据比对:(用模块一测量)
方波数 4 5 6 7
实际值(cm)测量值
(cm)
误差
(cm)
测量值
(cm)
误差
(cm)
测量值
(cm)
误差
(cm)
测量值
(cm)
误差
(cm)
30.0 30.0 0 29.8 -0.2 30.0 0 30.0 0 35.0 35.0 0 34.9 -0.1 35.3 +0.3 35.0 0 40.0 39.9 -0.1 40.0 0 39.9 -0.1 40.4 +0.4 45.0 44.8 -0.2 44.8 -0.2 44.7 -0.3 45.4 +0.4 50.0 50.0 0 49.9 -0.1 49.6 -0.4 50.2 +0.2 55.0 55.6 +0.6 55.0 0 55.2 +0.2 55.2 +0.2 60.0 59.9 -0.1 60.0 0 60.2 +0.2 60.3 +0.3 65.0 64.8 -0.2 65.1 +0.1 65.9 +0.9 66.0 +1.0 70.0 69.9 -0.1 69.7 -0.3 70.6 +0.6 70.5 +0.5
模块一:(方波数为4)(474、348、173、45)
模块二:(方波数为4)(474、350、170、42)
模块五:(方波数为4)(470、348、171、44)。