安全监测与监控技术
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道路交通安全监控与检测技术在当今社会,道路交通安全是每个国家都需要重视和关注的一个重要问题。
公路交通事故不仅造成人员伤亡和财产损失,还给社会带来了许多不良影响。
为了提高道路交通的安全性和减少交通事故的发生,各国都在积极探索和应用道路交通安全监控与检测技术。
道路交通安全监控与检测技术是指通过各种传感器、监控设备和计算机技术对道路交通状况进行实时监测和检测的技术手段。
它可以实时获取道路交通流量、车辆速度、车辆密度、车辆类型等信息,并进行分析和处理。
通过对这些数据的分析和处理,可以及时发现道路交通中存在的问题,并采取相应的措施加以解决,以提高道路交通的效率和安全性。
道路交通安全监控与检测技术主要包括以下几个方面:1. 交通流量监测技术交通流量是指单位时间内通过某一路段的车辆数量,是评价道路交通状况的重要指标之一。
交通流量监测技术可以通过安装在道路上的传感器或监控设备,实时获取交通流量信息。
常用的交通流量监测技术有地感线圈、红外传感器、视频监控等。
这些技术可以准确地测量不同时间段的交通流量,并实时反馈给交通管理部门,以便进行交通拥堵分析和疏导。
2. 车辆速度监测技术车辆速度是指车辆在单位时间内行驶的路程。
车辆速度监测技术可以通过安装在道路上的雷达或摄像头,实时测量车辆的速度,并记录下来。
通过分析车辆速度的变化,可以判断出车辆是否超速或行驶过慢,及时采取相应的措施,提醒驾驶员调整车速,以保证道路交通的安全。
3. 交通拥堵监测技术交通拥堵是道路交通中常见的现象,不仅影响交通流畅,还容易引发交通事故。
交通拥堵监测技术可以通过安装在道路上的视频监控设备,实时获取道路交通状况,并对交通拥堵进行监测和分析。
通过分析交通拥堵的原因和程度,可以及时采取措施,调整交通信号灯的配时,疏导交通流量,缓解交通拥堵,提高道路交通的效率和安全性。
4. 交通违法行为监测技术交通违法行为是道路交通安全的一个重要隐患,严重影响了道路交通秩序和安全。
道路交通安全监控与检测技术道路交通安全监控与检测技术分两大类,一类是基于事故避免的监控与检测技术,一类是基于维护和维修的检修与诊断技术。
1.基于事故预防的监控与检测技术(1)驾驶警报系统。
由于驾驶员疲劳或注意力不集中而导致车辆发生事故的情况非常常见。
为解决这一问题,可用监视转向盘输入和车辆位置的办法检查驾驶员状态,并通过“刺激”方法给予驾驶员警告,以便及时纠正驾驶员状态,减少事故发生。
(2)视觉增强系统。
为使风窗玻璃在雨天保持良好清洁的视野,需采用降水防护薄膜等措施;为解决盲区视野问题,需在现有灯光系统上增加额外措施。
(3)汽车行驶记录仪。
汽车行驶记录仪是安装在汽车上,记录、存储、显示、打印车辆运行速度、时间、里程以及有关车辆运行安全的其他状态信息的数字式电子记录装置。
这些记录的信息在遏止疲劳驾驶、车辆超速等严重交通违法行为,预防道路交通事故,保障车辆行驶安全,提高营运管理水平等方面发挥着重要的作用,并将为事故分析鉴定提供原始数据。
(4)车辆导航系统。
汽车导航系统是一种以GPS为基础的技术扩展。
导航系统可根据驾驶员的目的地、交通密集程度及其他环境因素,通过信号站和卫星信号选择最佳交通路线,从而可提高交通运输效率、节约旅行时间,有益交通安全。
(5)速度控制系统。
为使行驶在同一条路线上的车辆始终保持一定距离,车辆应装有速度控制装置。
该装置可调节车速,使跟随车辆始终与前面车辆保持正确的距离,以减轻驾驶员劳动强度并避免事故发生。
汽车检测是对汽车技术状况和工作能力进行检查,目的是判别汽车技术状况是否处于规定水平,是否达到合格指标。
检测内容包括:侧滑检验、制动检验、车速表检验、前照灯检验、噪声检验、CO检验、烟度检验等。
2)道路的养护定期检查道路的负载能力、路面粗糙度、平整度等,对路基、路面应实行定期养护,以保持道路的安全要求。
经常清扫路面,保持路面整洁;降雪或路面结冰时,撒盐或加防滑链;路基损坏、路面坍塌凹陷,应及时修复。
安全检测与监控(1)安全检测与监控是指利用现代技术手段对人员、物品、场所等进行实时监控,以发现异常情况并及时采取对应措施,从而保障人员安全、防止资产损失和事故发生。
随着科技的不断进步和应用,安全检测与监控正在得到越来越广泛的应用。
一、安全检测与监控的发展现状近年来,随着科技的不断更新和发展,安全检测与监控也在不断改进和完善。
目前,应用较为广泛的技术包括人脸识别、监控摄像、生物识别等。
这些技术在安全领域应用广泛,能够有效地遏制不法行为,维护社会安全秩序。
二、安全检测与监控的应用范围安全检测与监控应用范围较为广泛,主要涉及公共场所、重要设施、企业、军队等领域。
具体应用场景包括银行、医院、学校、车站、机场、地铁等公共场所的监控和行李安检,重要设施、企业和军队的安防检测和管理等。
三、安全检测与监控的优势安全检测与监控具有以下优势:1.实时监控:安全检测与监控可以实时监控相关区域或设备,一旦发生异常情况,就能立即采取应对措施,及时解决问题。
2.高效率:与传统安全防范相比,安全检测与监控的效率得到了显著提高,大大缩短了反应时间,并改善了安全防范的效果。
3.准确性:应用较为先进的技术,如人脸识别技术,可以非常准确地识别不同的人员特征,从而减少误判和漏报的情况。
四、安全检测与监控面临的挑战尽管安全检测与监控在安全防范方面具有很多优势,但也存在一些挑战。
主要包括以下几个方面:1.技术更新迅速:现代科技在快速发展,应用技术也在不断更新,监控领域需要不断跟进应用最先进的技术,否则容易被淘汰。
2.隐私保护:在监控过程中,涉及到个人隐私问题。
随着人们对个人隐私意识的提高,对监控设施的设置和安装也提出更高的要求,如何在保障安全的同时不侵犯个人隐私是一个难点。
3.数据处理:在大数据背景下,如何处理监控设备产生的海量数据并对数据进行可视化处理和分析,需要一定的技术和人力成本,同时也有很高的风险和挑战。
总之,安全检测与监控在现代社会的重要性不言而喻,随着科技的不断进步和应用,其应用范围和功能不断扩大和提升。
实验室安全检测与监控技术实验室是一个进行科学研究和实验的重要场所,为了保障实验室工作的安全性和有效性,实验室安全检测与监控技术成为了不可或缺的一项工作。
本文将探讨实验室安全检测与监控技术在实验室管理中的重要性和应用。
一、实验室安全检测与监控技术的重要性实验室安全检测与监控技术对实验室工作的安全和高效进行了有效的保障,具有以下重要性:1. 事故预防与及时处理:实验室中可能存在着各种各样的潜在风险,如火灾、泄漏、爆炸等。
安全检测与监控技术可以通过设备的实时监测和分析,及时发现异常情况并采取相应措施,预防事故的发生,同时也能够提供事故发生后的处理指导,为紧急情况提供正确的决策参考。
2. 设备状态监测:实验室中的各种设备需要保持正常运行以保证实验结果的可靠性和准确性。
安全检测与监控技术可以实时监测设备的工作状态,发现设备故障或异常,并及时通知操作人员进行维修或更换,确保实验室设备的正常运行。
3. 安全管理与规范执行:实验室安全是管理者的责任,安全检测与监控技术可以帮助管理者及时了解实验室内的安全状况,并采取相应的管理措施。
通过数据采集和分析,可以发现实验室操作人员的不规范操作行为,并及时进行纠正,提高实验室安全管理的效果。
二、实验室安全检测与监控技术的应用1. 火灾监测与报警系统:实验室中常用的化学试剂和易燃物品具有一定的火灾风险,火灾监测与报警系统可以通过检测气体浓度、温度等参数,实时监测实验室内的火灾风险并及时报警,保护人员的生命安全和实验室设备的完整性。
2. 泄漏监测与报警系统:实验室中常用的有毒气体和腐蚀性物质的泄漏会对人员健康和实验结果产生严重影响,泄漏监测与报警系统通过监测气体浓度等参数,及时发现泄漏情况并报警,促使人员采取适当的应急措施,减少泄漏对实验室工作的影响。
3. 压力监测与报警系统:实验室中常用的高压设备和高压气体容器具有一定的危险性,压力监测与报警系统可以监测设备和容器的压力变化,及时发现可能出现的压力异常情况,并采取相应措施避免危险事故的发生。
一、名词解释1。
安全检测(广义):安全检测是指借助于仪器、传感器、探测设备迅速而准确地了解生产系统与作业环境中危险因素与有毒因素的类型、危害程度、范围及动态变化的一种手段. 2.传感器:传感器是指对被测对象的某一确定的信息具有感受(或响应)与检出功能,并使之按照一定规律转换成与之对应的有用输出信号的元器件或装置。
3。
应急控制:在对危险源的可控制性进行分析之后,选出一个或几个能将危险源从事故临界状态拉回到相对安全状态,以避免事故发生或将事故的伤害、损失降至最小程度.这种具有安全防范性质的控制技术称为应急控制。
4。
预警(early warning,pre—warning)一词用于工业危险源时,可理解为系统实时检测危险源的“安全状态信息”并自动输入数据处理单元,根据其变化趋势和描述安全状态的数学模型或决策模式得到危险态势的动态数据,不断给出危险源向事故临界状态转化的瞬态过程。
由此可见,预警的实现应该有预测模型或决策模式,亦即描述危险源从相对安全的状态向事故临界状态转化的条件及其相互之间关系的表达式,由数据处理单元给出预测结果,必要时还可直接操作应急控制系统.5. 现代测试系统:以计算机为中心,采用数据采集与传感器相结合的方式,能最大限度地完成测试工作的全过程.它既能实现对信号的检测,又能对所获信号进行分析处理求得有用信息6。
传统测试系统:由传感器或某些仪表获得信号,再由专门的测试仪器对信号进行分析处理而获得有限的信息.7. 动态标定:一阶系统的时间常数,二阶系统的固有角频率与阻尼比,这些特性参数取决于系统本身固有属性,可以由理论设定,但最终必须由实验测定,称动态标定。
8。
灵敏度:在稳态情况下,输出信号的变化量与输入信号的变化量之比称为灵敏度9. 非线性度:非线性度是指在静态测量中输出与输入之间是否保持常值比例关系(线性关系)的一种量度。
即定度曲线与其拟合直线间的最大偏差(与输出同量纲)与装置的标称输出范围(全量程)的比值。
1安全检测的意义、目的:○1确保设备的安全运行○;2预防和消除事故隐患○3避免事故发生2安全检测与控制技术:借助于仪器、仪表、传感器、探测设备等工具迅速而准确地了解生产系统及作业环境中危险因素与有毒有害因素的类型、危害程度、范围及动态变化,对职业安全与卫生状态进行评价,对安全技术及设施进行监督,对安全技术措施的效果进行检测,提供可靠而准确的信息,以改善劳动作业条件,改进生产工艺过程,控制系统或设备的事故发生。
3安全检测技术的发展趋势:新检测方法与技术的研究应用;实时在线安全检测技术;检测与安全评价一体化4误差:测量值与真值之间的差5真值:物理量在一定条件下客观存在的量值6测量值:使用某一检测设备对物理量进行测量时所得的量值7测量误差的表示方法:1)绝对误差测量值x与被测量的真值x0之间的代数差值Δx称为测量值的绝对误差2)相对误差测量值的绝对误差Δx与被测量真值x0的比值3)引用误差它是测量值的绝对误差Δx与仪表的满量程L之比4)最大引用误差在规定的工作条件下,当被测量平稳增加或减少时,在仪表全量程内所测得的各示值的绝对误差最大值的绝对值与满量程L的比值,称为仪表的最大引用误差8研究误差的目的:1)针对测试原理针对某一测试原理,分析测试过程中的误差的类型和规律,提出消除或补偿误差的方法。
2)针对测试仪分析测试仪器产生误差的规律,提出消除或减少误差的方法。
3)针对数据处理方法研究正确的数据处理方法,合理计算所得结果,以便在一定条件下得到更接近真实的数据。
9测量误差的分类:1)按误差出现的规律分类:1)系统误差;2)随机误差;3)粗大误差2)按误差来源分类1)仪器误差;2)理论误差与方法误差3)环境误差;4)人员误差3)按被测量随时间变化的速度分类1)静态误差;2)动态误差4)按使用条件分类1)基本误差;2)附加误差10系统误差定义:被测量的数学期望(无限多次测量结果的平均)与真值之差。
规律:按某一确定的规律变化,产生系统误差的因素很多,性质各异。
道路交通安全监控与检测技术范本一、引言道路交通安全是城市发展的重要组成部分,也是人们出行和生活的必要条件。
然而,由于人口增长和车辆数量的增加,道路交通事故的风险也在不断增加。
因此,道路交通安全监控与检测技术的研究和应用变得至关重要。
本文将从技术范本的角度,介绍一些常用的道路交通安全监控与检测技术,以及其在实际应用中的效果和局限。
二、道路交通安全监控技术1. 视频监控技术视频监控技术是道路交通安全监控中最常见的技术之一。
通过安装摄像机等设备,实时监控道路交通情况,对违法行为进行监测和处罚。
视频监控技术的优点是可以对多个交叉口或路段进行监控,提供全方位的道路交通状况。
然而,由于监控范围有限,往往无法做到对所有违法行为的监测和处罚。
2. 交通流量检测技术交通流量检测技术是对道路上的车辆进行计数和分类,研究交通流量的分布和变化规律的一种技术。
常见的交通流量检测技术包括电子警察、电感线圈和磁性传感器等。
交通流量检测技术的优点是可以实时监测交通状况,提供对道路交通流量的全面了解。
但是,交通流量检测技术只能提供交通状况的数量特征,无法提供车辆的其他信息。
3. 车牌识别技术车牌识别技术是通过对车辆车牌的图像进行处理和识别,提取出车牌上的信息。
车牌识别技术的优点是可以实时监测和记录车辆的行驶轨迹和违法行为,为交通管理部门提供有效的依据。
然而,由于车牌的遮挡和损坏等原因,车牌识别技术在实际应用中存在一定的误差率。
三、道路交通检测技术1. 速度检测技术速度检测技术是对车辆行驶速度进行检测和测量的一种技术。
常见的速度检测技术包括雷达测速仪、激光测速仪和电子警察等。
速度检测技术的优点是可以实时监测和记录车辆的行驶速度,对超速行为进行处罚。
然而,速度检测技术在测量精度和误差控制方面仍然存在一定的局限性。
2. 酒精检测技术酒精检测技术是对驾驶人员酒精含量进行检测和判断的一种技术。
常见的酒精检测技术包括呼气式酒精检测仪和唾液中酒精含量检测仪等。
安全监测与监控技术(这些问题由廖佩与我上课所做的笔记,此课程刚开始时有少量问题没有记录下来,欢迎大家补充或者纠错)直接检测用于一般检测,直接检测法不能检测出来用间接检测偏差法为什么精度不高?被测量与检测仪器之间有电压差,回路中有电流,负载效应。
预警与报警的不同?本质区别在于有没有预测模型或模式。
预警在一定程度上是对危险源状态的转化过程实现在线仿真。
真值由人来定义,本身就是变化的。
重复条件包括?相同的测量程序相同的测量条件相同的测量人员相同的测量设备相同的地点为什么一切测量都存在误差?测量受到各种限制,真值不可测量。
绝对误差的优缺点?优点:比较直观缺点:同性质不同量程不能比较,不同性质的测量仪器不能比较五种测量误差产生的原因分别会引起什么误差?测量方法引起的误差,设备引起的误差,负载效应引起的误差都是系统误差。
环境条件引起的误差:温度、湿度、气压按一定规律变化产生系统误差,多种环境因素综合作用产生随机误差。
测量人员引起的误差:生理缺陷、不良读数习惯造成系统误差,粗心大意造成差错为随机误差。
怎样减少负载效应?测量装置的输入阻抗应远大于被测对象的输出阻抗。
最小二乘法用于什么?最小二乘法用于被测量与误差估计,检测仪器特性的精度。
可以扩大的量程的方法?制定修正表装置刻度盘的非线性标定选择与被测量成线性函数的量做输出合理选择非线性传感器的规定特性曲线用切换测量极限法扩大量程在小范围线性化特性区域内工作不行可靠性并联系统特性?并联整体可靠度大幅度提高。
研究可靠性问题的方法?数据+实验信号分析的目的?去除干扰型号,获取有用信号。
信号分析内容?谱分析相关分析滤波技术统计分析信号分析采用了哪些数学工具?傅里叶级数(周期)概率统计(随机)傅里叶积分(非周期)信号采样频率的要求是什么?在理想的数据采样系统中,为使采样输出信号能无失真地复现原输入信号,必须使采样频率fs至少为输入信号最高有效频率fm的两倍。
相关函数与功率谱密度函数的异同点?同:表述信号间的相关关系异:相关函数式信号间相关程度的时域描述,功率谱密度函数是信号间相关程度的频域描述。
如何知道静态特性?理论推导实验(标定实验,校准实验)灵敏度的特点以及如何选择灵敏度?灵敏度越高,测量范围越窄,稳定性越差;灵敏度越高,测量精度越高,越便于检测者读数。
放大器的放大倍数影响灵敏度,在满足测量要求的条件下,尽量选择灵敏度低的。
非线性度大有什么影响?1.使检测准确度下降(标识误差,计算误差大)2.测量范围变小3.仪器在检测范围内灵敏度是变化的4.一般不适于快速测量重复精度表征随机误差,准确度表征系统误差。
偏离实际值的程度是由于测量装置造成的原因。
灵敏度与分辨率的差别/1.灵敏度测量装置对输入变化的反应能力,分辨率侧重示值的变化2.灵敏度是局部指标,分辨率是整体指标3.灵敏度与分辨率量纲不同零点出现变化的主要原因?装置内部元件的发热或环境温度的变化研究系统动态特性的目的?为了建立一个合适频率范围及动态误差要求的检测装置,根据装置范围估计动态误差。
为什么三种模型(微分方程,传递函数,频率响应函数)可以相互转换?因为它们从不同角度描述基本特性以传递函数作为数学模型有什么优点?1.不需要得到输出变化曲线,只需要根据极点、零点分析动态特性2.方便于系统整体模型求取3.便于整个系统的设计与调节为什么需要传递函数?高阶微分方程求解困难,为了求解动态特性,所以需要传递函数极坐标图如何画,有何特点?实部与虚部,极坐标图能得出静态所有特性用伯德图分析有什么优点图形制作,参数调整变得很方便闭环系统的相对误差公式反应了什么?说明有反馈系统精度提高,当KF远远大于1时,系统误差等于反馈系统误差提高系统精度的途径?1.提高主通道灵敏度2.降低反馈系统的相对误差动态监测时候对输入信号频率的要求?尽量远离转折频率(小于)动态系统指标包含哪些?频带宽度超调量动态时间转折频率如何确定?一阶系统对应的转折频率为—3db对应的转折频率,高频段与低频段渐近线的焦点为二阶系统转折频率(—20db/十倍为一阶,—40db/十倍为二阶)一阶系统的单位脉冲结果能得到哪些信息?时间常数数学模型为什么一阶系统只能精确或比较精确测量定常或缓慢变化物理量?因为存在时间常数,从幅值特性图上一阶系统对高频信号衰减严重影响一阶系统性能参数是什么?如何影响?K 影响静态特性,K越大,静态灵敏度越好时间常数越大,频带宽度越窄,动态响应越慢影响二阶系统动态特性的参数?固有频率越大,频带越宽,反应越快,阻尼比最佳值为0.707阻值的有极性对检测的影响?使检测分辨率、灵敏度降低。
如何提高有极性?电阻丝越细越好,电阻率越大越好,采用精密加工工艺。
变阻式传感器的特点?质量轻,快速响应快,性能稳定,结构简单,受温度影响大,分辨率低,非线性度大。
提高绕线式变阻器传感器分辨率方法?消除有极性,用导电薄膜导电陶瓷电阻应变式传感器优点缺点?优点:体积小,重量轻,动态响应快,精度高,使用方便缺点:大应变具有非线性,输出信号较小,抗干扰能力差,不适合检测高温。
电阻式应变式传感器对电阻丝的要求?1.灵敏度系数S要大,以保持线性;2.电阻率ρ要大3.电阻温度系数小4.耐高温,ρ和A受温度影响小5.具有优良的加工焊接功能电阻式应变式传感器为什么要限制最大工作电流?电流过大会导致过热,烧坏电阻丝,影响应变传递减小横向效应措施?丝式采用V型(不是很实用,容易折断),采用箔丝或半导体提高应变式传感器灵敏度措施?1.选择半导体2.在测量电路选用全桥接法3.在满足最大工作电流限制的情况下尽量提高工作电压电容式传感器优缺点?优点:结构简单,动态响应快,抗过载能力强,价格低廉缺点:分布电容与寄生电容对电容式传感器精度有影响(因传感器电容太小)电容式传感器防干扰方式?1.缩短线路长度,放大电路小型化,与电容式传感器自成一体2.采用双屏蔽电缆线极距变化型、面积变化型、介电常数变化型三种电容式传感器哪种灵敏度最高极距变化型选择差动式传感器有什么优点?1.可以提高灵敏度2.能够增加测量线性范围3.能够减少环境温度、电源电压对测量精度的影响调频电路的优缺点?优点:可以测量到0.01μm的位移,灵敏度高缺点:受电缆线分布电容影响,线路复杂,非线性有点大,振荡频率易受分布电容和温度影响提高调频电路测量精度措施?采取稳压电源,增大C1,C2电涡流传感器工作原理?线圈中通入高频正弦电流,线圈产生交变磁通,导致附近附近导体也发生效应产生电涡流,电涡流产生反作用线圈的交变磁通,使线圈有效阻抗发生变化,从而反应变测量变化。
电涡流传感器优点?可以实现动态非接触检测(最大优点),结构简单,应用领域广电涡流传感器可以测量的物理量?位移振动厚度金属表面温度金属材料硬度无损探伤金属材质鉴别为什么螺旋管相对于非螺旋管的灵敏度要低但应用最广?因为螺管型示值范围大,线性好,制造方便,可互换性好,能实现零输入零输出,灵敏度低在后续放大电路中得以解决。
电感式传感器采用怎样测量电路?运放电路变压器电桥调频电路(双T电路不行)为什么电感式传感器动态响应最慢?因为衔铁有质量磁电式传感器最大优点?无源,抗外界干扰能力强石英晶体与压电陶瓷在使用中如何选择?高频高温硬接触选择石英晶体;小信号检测、低成本时候选择压电陶瓷为什么压电传感器只能应用于动态监测,不能用于静态检测?由于压电传感器本身存在电容,静态检测时产生电量很快被消耗掉,动态监测可以不断补充电量怎样提高压电式传感器灵敏度?减小厚度,串并联,尽量减小反馈电路电容电荷放大器有什么优缺点?优点:线性好,抗干扰能力强,适合于弱信号远距离检测缺点:线路复杂,成本高热电势产生的条件?两种不同金属做成;存在温差热电偶测温度时,冷端温度不为零时,怎么求实际值?Eab(T,T0)=Eab(T,0)+Eab(0,T0)测量出实际电压,先查T0对应分度表中的电压值,然后加上测量值得到实际电压值,再查分度表得出实际温度值。
热敏电阻优缺点?1.温度系数比金属大4~9倍2.可以制成正温度、逆温度、临界温度系数3.电阻率大,体积小,热惯性小,适用于点温度、表面温度、快速变化温度4.结构简单、机械性能好,可以根据不同要求制成不同形状5.非线性大,热稳定性差光电效应分为哪几种类型?内光电效应(光敏电阻)外光电效应(真空光电管)光伏效应(光电池)气敏电阻工作原理?由于可燃性气体离解能较小,当它遇到N型半导体时,电子向半导体转移,载流子增加,内阻下降;当遇到P型半导体时,电子转移,载流子减少,内阻下降。
影响霍尔元件灵敏度因素?磁场强度夹角控制电流电阻率厚度(PPT有公式,根据公式可以知道各因素具体如何影响灵敏度)磁敏管工作原理?磁敏管在NP区制作一个高负荷区,当磁敏管正向偏置,载流子在洛伦兹力作用下偏向(偏离)负荷区,使电流(减小)增大,电流的增减程度与外加磁场有关,因此根据电流变化可以检测磁场强度以及与磁场有关被测量。
光敏二极管利用了光伏效应检测小位移可以用哪些传感器?应变式、电容式、电涡流式、差动电压器、压电式、霍尔元件、自感式近表面检测,哪些元件可以运用?射线探测、超声波探测、磁粉探伤、涡流探伤简述纵波探伤原理?探头发射纵波经过耦合剂进入工件内部,在工件中传播,遇到缺陷或底面产生发射,该反射波经检测仪器检测能显示缺陷波的波峰及位移,进而缺陷的位置及大小。
在检测中,若不出现反射波,只有初始波,是否存在缺陷,若存在,是什么?存在。
缺陷为大面积楔形缺陷。
水浸法的优点是什么?性能稳定,能检测到很小的缺陷,适合于曲面检测。
简述脉冲反射式超声波探伤仪的原理?当电路接通电源后,同步电路开始工作,产生同步脉冲信号,同步脉冲信号同时触发发射电路和时基电路,发射电路被触发后产生高频电脉冲信号,该电脉冲信号作用于探头,通过探头利用逆电压效应,产生超声波,超声波在工件里传播,遇到界面介质产生反射,该反射信号被探头接收,送至放大电路,经放大电路放大、检修,显示在电路的垂直偏转板上,形成垂直的伤波和底波。
时基电路被触发后,产生锯齿形,加在示波器的水平加载线上,该扫描信号按时间顺序分开显示出来,显示实际扫描线。
怎样选择超声波探头的工作频率?总原则:是在保证探伤灵敏度的前提下尽能选用较低的频率。
其次,小缺陷选择高灵敏度高频率;大缺陷选择频率低一些的。
磁粉探伤的三个必须的步骤是那些?1、工件预处理2、必须在磁化工件添加适量磁粉3、必须对所有的磁痕观察和解释连续法的一般步骤:预处理——工作磁化(同时浇注磁悬液或喷洒磁粉)——观察评定——退磁及后处理声发射检测的主要目的:1、确定声发射源的部位;2、分析声发射源的性质;3、确定声发射发生的时间或载荷;4、评定声发射源的严重性。
凯赛尔效应主要用在什么产所?1、在役构件的新生裂纹的定期过载声发射检测;2、岩体等原先所受最大应力的推定;3、疲劳裂纹起始与扩展声发射检测;4、通过预载措施消除加载销孔的噪声干扰;5、加载过程中常见的可逆性摩擦噪声的鉴别。