產地類別 | 進口 | 價格區間 | 20萬-50萬 |
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儀器種類 | 數字式 | 應用領域 | 石油,建材,交通,冶金,航天 |
混凝土測試儀ACSYS MIRA超聲波成像系統上海遂歐儀器有限公司總代理
MIRA代表了 具體超聲波的革命性方法。 描述其功能的佳方式是類比。它是醫學界 超聲波掃描的結構 。Mira不是一項新技術。 它將許多新技術無縫結合在一起,創造出真正具有革命性的混凝土調查工具。 |
有各種功能可以解釋為什么這個設備如此*:
超聲波換能器的直徑僅為2mm
這是通過使用ACSYS開發的側掃描剪切波發射技術實現的。傳統的超聲波設備通常使用50mm直徑的換能器來產生壓縮波。
超聲波探頭不需要耦合凝膠
干點接觸傳感器意味著不必像使用標準超聲波那樣使用耦合凝膠來確保波浪傳輸到混凝土中。探頭可以從一個位置移動到另一個位置,旁邊沒有表面準備。
在一個頭中使用多個探針陣列
只有可能因為小型ACSYS探頭專門設計的彈簧安裝才能確保均勻接觸。這使得每次掃描能夠在2秒內獲得大約100個脈沖回波超聲結果。因此,讀數以接近(30mm)的間距進行。通常,在500mm中心一次一個地進行混凝土中的超聲波測量,以使處理易于處理。
該軟件構建了混凝土內部幾何形狀的3D截面圖像
這些圖像可以像觀看者穿過混凝土一樣播放,顯示為通過混凝土的任何部分或3D掃描可以用于顯示穿過混凝土的漸進部分。
收集數據并使用機載計算機進行初始處理 收集的數據在內部屏幕上預覽,并可自動組合以使用板載處理軟件調查大面積區域。來自每次掃描的處理過的信號可以下載到臺式計算機,以便使用可用的新的和改進的3D成像軟件進行進一步處理。這使得測量頭輕便且易于使用,并且測試可由一個人進行。傳統的超聲波檢測需要兩個人。 |
該軟件自動組合多個掃描
產生的圖像實際上由多次掃描組成。探針在網格中跨越元素的表面。然后,軟件將掃描內插到完整的3D圖像中。網格的大小和間距是用戶的,越重疊越重,所得圖像的質量越高。
它在實踐中如何運作
通過軟件采集并分析了六十六個超聲讀數,以確定混凝土中不同點反射的信號數量。計算機使用SAFT處理建立混凝土內部的彩色圖像。不同的顏色代表反射波的強度。反射源可以是不同的材料,例如混凝土內的空氣空隙(裂縫,蜂窩狀等)。刻度來自藍色 - >綠色 - >黃色 - >紅色,取決于反射波的幅度,黑色表示無反射。任何包含的材料界面可以反映信號,但某些界面反映更強烈。空氣混凝土界面幾乎可以反射整個波浪能量。 下圖顯示了混凝土內單點反射器的SAFT重建。左側是反射器上的探頭設置,右側是產生的圖像,顯??示了點反射器的表示。SAFT圖像通常稱為B掃描。 |
超聲結果的視覺呈現
結果可以在MIRA的屏幕上顯示。下面的兩張圖片是MIRA上數據收集的截圖。兩個屏幕截圖的右側是B掃描。在左側截圖的左側; 顯示幅度圖以及計算的十字線和波速的位置。此操作模式可用于調整設置或進行簡單診斷。例如,可以容易地確定板坯厚度。右側屏幕截圖來自網格收集模式。這是用于收集全3D圖像數據的模式。在B-Scan的左側,我們可以看到一個帶有網格間距設置的表格和一個指示位置的網格。
使用軟件一旦在PC上,就可以開始完整的成像。先使用USB電纜傳輸數據文件。請注意,原始B掃描可以立即作為位圖傳輸。一旦軟件處理了掃描網格,就可以查看一系列平面和3D圖像。它們可以呈現為在X,Y和Z軸上穿過混凝土元素的平面圖像,或者作為完整的3D實體。 |
平面圖像 在某些情況下,平面圖像可以更容易地與所討論的實際混凝土結構協調。在下圖中,我們看到了3種類型的平面圖像以及它們與MIRA探針相比的定向方式。B掃描如前所述,而D-Scan與探頭成直角。C-Scan是收集的網格區域的平面圖。這些平面圖像的一個目的可能是顯示平板輪廓(參見D-Scan)。 平面圖像可以是切片或門控。切片是任何軸中的精確位置處的圖像(即,如右下圖所示)。然而,使用門我們可以將帶中的所有數據壓縮成平面圖像。例如,在一次C-Scan中顯示200到300mm之間的缺陷,就像表面上的地圖一樣。 |
混凝土測試儀ACSYS MIRA超聲波成像系統上海遂歐儀器有限公司總代理
3D圖像
3D圖像是直觀的。掃描的混凝土元素顯示為可以圍繞任何軸旋轉的實體。為了使混凝土的內部更容易看到(即突出缺陷),低振幅區域變得透明(如右下圖所示)。留下更高幅度的反射。下面的右手圖像顯示了在3D實體上的位置顯示的平面掃描的組合圖像。
應用
蜂窩狀
即使是輕微的蜂蜜梳理似乎也能反射波浪,并且看起來并不需要非常嚴格的“紅色”區域。從工程角度來看,這可能是有用的,即使輕微的空洞也會導致混凝土強度和耐久性顯著降低。MIRA的優點是可以在所有三個維度上連續查看混凝土。排尿的程度和連續性對工程師來說是重要的。如果整個墻壁存在空洞,則可能導致泄漏問題。靠近鋼筋深度的大面積小空隙可能是耐久性問題,并且在關鍵區域中排空,例如與主要元素的牛腿交叉,可能削弱其他聲音結構。
鋪設不良的預應力管道
直到2007年左右,澳大利亞使用的灌漿系統很差。所使用的系統是相同的系統,導致英國橋梁禁止后張緊。澳大利亞不太關注,因為與歐洲,日本和北美不同,澳大利亞沒有使用除冰鹽。除冰鹽被認為是灌漿不良管道中預應力腐蝕的主要來源。澳大利亞使用的灌漿系統現在遵循北美和歐洲引入的改進系統,不良灌漿管道不應成為新結構的問題。然而,舊的后張拉橋的*性能存在潛在問題,特別是在海洋噴霧可能導致高氯含量的水進入的區域。失敗的地方可能與Impact Echo和Boroscopes一起使用的Mira是一個非常有用的系統,用于研究后張拉索的狀況。
施工縫
*的施工縫將以與不間斷混凝土類似的方式傳遞信號,而不良的接縫將反射大部分波浪能。雖然Mira可用于獲得關節性能的指示,但需要謹慎,特別是在關節兩側的材料不同的情況下,因為波能可以由于這種差異而被反射。Mira結果可視為指示更詳細測試的區域。
管道
空導管提供強烈反射波的界面。從可以看到薄至25mm的導管的測試中可以看出Mira顯示空隙的靈敏度。
厚度
墻壁和懸掛板的空氣混凝土界面產生非常強烈的波浪反射,即使在滿管時,管道內壁的界面也是如此。右圖顯示了管道運行的圖像,并且在D掃描中可以看到半周圍的管道厚度。盡管剪切波可以具有足夠的能量以從相反的面反射直到2m遠0.5m更通常是極限,并且即使如此,如果混凝土中存在缺陷,則可能看不到后表面。通常會檢測坡度上的板坯厚度,因為混凝土將是與其所在材料非常不同的材料。然而,致盲的混凝土可能會高估厚度,而不能看到它與結構混凝土之間的界面。
顯然需要仔細考慮結果在工程術語中的含義,同時要記住,使用以前的技術不會記錄所發現的缺陷。
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