① 超音波输出功率太高要怎样调小
超声波功率数值怎么调,这要看您是普通机型还是智能机型,这两款机型调法是不一样,普通机型直接调整功率档位就可以了,智能机还看超声波系统,有的是振幅,有的是功率比,有的是能量,调法不一样的
② 超声波压合机的调机方法
1. 打开电源开关,开关内置灯亮。
2. 调整气压:
气压阀在机头压力表旁边。根据加工材料厚薄、或加工性质(压花或缝边)的不同,调整压力。加工厚的材料或压花时,气压要高一些;反之,薄的材料或缝边时,气压宜低一些。气压一般在2~5Kg/cm²范围内调整。
3. 音波检测调整:(花轮在上限不与钢模接触时)
1) 按下“音频测试”开关,如振幅显示器指标急升并超过100,则表示频率距谐振点太远,须调整“音频调整”旋扭。
目视振幅显示器,左手按下“音频测试”检查开关(勿超过3秒),右手旋转“音频调整”旋扭,将指针调至最低点。调整时如指标不是下降,而是上升,则反方向旋转。振幅表指标的读数在50以内,电流表指标的读数在0.6A以下是最佳工作点。调好音波后要把蝶形螺帽拧紧。
2) 空载测试时,如“超载指示”灯亮,则表示设备有问题。不
可以工作,应关机检查。
4. 检查气动部件:
1) 按几下压布轮开关(在机头左侧,红色按钮开关),检查上压
轮升降是否灵活。
2) 踏几下花轮升降开关(花轮踏板),检查花轮升降是否灵活。
③ 你好我想问下,超声波的功率小了怎么将功率调大。还有怎么知道他的功率是多少
超声波发生器的频率在部分设备中,是固定的(如超声波加湿器),只工作在设计频率,但可以调节输出功率大小;但在某些设备中,设置有一定的调整范围供使用者调整,就是说在这些设备中,超声波发生器的频率可以调整,并且在使用中应该调整:如在大型超声波清洗机使用时,为了让被清洗器件在清洗时处于共振状态,在设定了清洗功率后,配合微调输出超声波频率,使清洗效果达到最佳。
④ jc-3080超声波怎么调
调试方法如下:
第一步:先空磨测验:按下超声波焊接机机箱的查看按钮发出超声波,查看电流正常,声音明晰没有问题后,装置新的模具。
第二步:上磨具测验:模具装置好后,再次按下机箱的查看按钮,查看超声波电流是否正常、声音是否明晰。 完成了这两个过程,超声波发出声波没有问题,接着进行模具调整。
第三步:调整机器焊头高度:调整框架的高度。当焊头降低到最低方位时,模具焊接面比塑胶件表面低大约5毫米。
第四步:模具调整调整模具平衡,固定底模。调整时,将四个定位螺钉送出,将气源设置为零,将模具自然压在产品上,然后按下红色按钮。
第五步:调整设备参数。
第六步 :进行试验焊接。
⑤ 超声波探头角度过大,应该如何调整
超声波探伤中,超声波的发射和接收都是通过探头来实现的。探头的种类很多,结构型式也不一样。探伤前应根据被检对象的形状、衰减和技术要求来选择探头。探头的选择包括探头型式、频率、晶片尺寸和斜探头K值的选择等。
1.探头型式的选择
常用的探头型式有纵波直探头、横波斜探头表面波探头、双晶探头、聚焦探头等。一般根据工件的形状和可能出现缺陷的部位、方向等条件来选择探头的型式,使声束轴线尽量与缺陷垂直。
纵波直探头只能发射和接收纵波,束轴线垂直于探测面,主要用于探测与探测面平行的缺陷,如锻件、钢板中的夹层、折叠等缺陷。
横波斜探头是通过波形转换来实现横波探伤的。主要用于探测与深测面垂直或成一定角的缺陷。如焊缝生中的未焊透、夹渣、未溶合等缺陷。
表面波探头用于探测工件表面缺陷,双晶探头用于探测工件近表面缺陷。聚焦探头用于水浸探测管材或板材。
2.探头频率的选择
超声波探伤频率在O.5~10MHz之间,选择范围大。一般选择频率时应考虑以下因索。
(1)由于波的绕射,使超声波探伤灵敏度约为,因此提高频率,有利于发现更小的缺陷。
(2)频率高,脉冲宽度小,分辨力高,有利于区分相邻缺陷。
(3) 可知,频率高,波长短,则半扩散角小,声束指向性好,能量集中,有利于发现缺陷并对缺陷定位。
(4) 可知,频率高,波长短,近场区长度大,对探伤不利。
(5) 可知,频率增加,衰减急剧增加。
由以上分析可知,频率的离低对探伤有较大的影响。频率高,灵敏度和分辨力高,指向性好,对探伤有利。但频率高,近场区长度大,衰减大,又对探伤不利。实际探伤中要全面分析考虑各方面的因索,合理选择频率。一般在保证探伤灵敏度的前提下尽可能选用较低的频率。
对于晶粒较细的锻件、轧制件和焊接件等,一般选用较高的频率,长用2.5~5.0MHz。对晶粒较粗大的铸件、奥氏体钢等宜选用较低的频率,常用O.5~2.5MHz。如果频率过高,就会引起严重衰减,示波屏上出现林状回波,信噪比下降,甚至无法探伤。
3.探头晶片尺寸的选择中科朴道超声波探伤仪
探头圆晶片尺寸一般为φ10~φ30mm,晶片大小对探伤也有一定的影响,选择晶片尺寸时要考虑以下因素。
(l) 可知,晶片尺寸增加,半扩散角减少,波束指向性变好,超声波能量集中,对探伤有利。
(2)由N=等可知,晶片尺寸增加,近场区长度迅速增加,对探伤不利。
(3)晶片尺寸大,辐射的超声波能量大,探头未扩散区扫查范围大,远距离扫查范围相对变小,发现远距离缺陷能力增强。
以上分析说明晶片大小对声柬指向性,近场区长度、近距离扫查范围和远距离缺陷检出能力有较大的影响。实际探伤中,探伤面积范围大的工件时,为了提高探伤效率宜选用大晶片探头。探伤厚度大的工件时,为了有效地发现远距离的缺陷宜选用大晶片探头。探伤小型工件时,为了提高缺陷定位定量精度宜选用小晶片探头。探伤表面不太平整,曲率较大的工件时,为了减少耦合损失宜选用小晶片探头。
4.横渡斜探头K值的选择
在横波探伤中,探头的K值对探伤灵敏度、声束轴线的方向,一次波的声程(入射点至底面反射点的距离)有较大的影响。由图l.39可知,对于用有机玻璃斜探头探伤钢制工传,βs=40°(K=O.84)左右时,声压往复透射率最高,即探伤灵敏度最高。由K=tgβs可知,K值大,βs大,一次波的声程大。因此在实际探伤中,当工件厚度较小时,应选用较大的K值,以便增加一次波的声程,避免近场区探伤。当工件厚度较大时,应选用较小的K值。
下面给出最常用的超声波斜探头的选择方案参考:
1.斜探头K值与角度的对应关系
NO. K值 对应角度
1 K1 对应45度
2 K1.5 对应56.3度
3 K2 对应63.4度
4 K2.5 对应68.2度
5 K3 对应71.6度
2.焊缝探伤超声波探头的选择方案参考
编号 被测工件厚度 选择探头和斜率 选择探头和斜率
1 4—5mm 6×6 K3 不锈钢:1.25MHz (下同)
2 6—8mm 8×8 K3 铸铁:0.5—2.5 MHz(下同)
3 9—10mm 9×9 K3 普通钢:5MHz (下同)
4 11—12mm 9×9 K2.5
5 13—16 mm 9×9 K2
6 17—25 mm 13×13 K2
7 26—30 mm 13×13 K2.5
8 31—46 mm 13×13 K1.5
9 47—120 mm 13×13( K2—K1)
10 121—400 mm 18×18 ( K2—K1)
20×20 ( K2—K1)
⑥ 超声波功率大小能自由调节吗
一般超声波频率范围在20-40千赫兹,这是指震荡频率,每秒钟含多少个波(或反复变化的次数),而功率是指这种震荡所具有的能量。物体受有同样能量,但频率不同的超声波作用时,结果可能不一样,当然,频率相同,而功率不同(所含能量不同的超声波作用,结果也是有区别的。
超声波发生器的频率在部分设备中,是固定的(如超声波加湿器),只工作在设计频率,但可以调节输出功率大小;但在某些设备中,设置有一定的调整范围供使用者调整,就是说在这些设备中,超声波发生器的频率可以调整,并且在使用中应该调整:如在大型超声波清洗机使用时,为了让被清洗器件在清洗时处于共振状态,在设定了清洗功率后,配合微调输出超声波频率,使清洗效果达到最佳。
⑦ 超声波热量表怎么调
只要关小阀门,调低室内温度,热表就走慢了,因为每分钟的耗热量减少了。
如果装的是温控阀,温控阀会自己调整阀门开度来调节水流量,目标就是维持室内温度在设定的值,这种情况下热表走字速度确实不均匀。
如果装的是普通阀,必须关到非常小,阀门才能对水流量产生有效的作用,因为一般阀门都是快开阀,开到10%刻度处,流量已经到90%了。
超声波速差法(时差法)原理:是依靠超声波信号在流体中传播的时间差,来测量流体流量。
当超声波速在流体中传播时,流体的流动将使超声波信号的传播速度发生传播的时间差。时间差的大小与流体的流速成正比关系。由此,便可测量流体流量。
(7)外置超声波怎么调整扩展阅读
超声波热量表通过超声波的方法测量流量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热能量的仪表。它通过两种传感器测得的物理量——热载体的流量和进出口的温度,再经过密度和热焓值的补偿及积分计算,才能得到热量值。
它是一种以微处理器和高精度传感器为基础的机电一体化产品。与建筑业过去已普遍使用的户用计量表——水表、电表、煤气表相比,有更复杂的设计和更高的技术含量。超声波热量表是一种包含机械、电子和信息技术的高科技产品,目前在许多领域获得了成功的应用。
⑧ 超声波发生器修改频率
超声波发生器有频率微调的功能,调整范围2%,在不同的工况条件下略微调整使换能器始终工作在最佳状态下,换能效率达到最大,在不同工况
⑨ 如何调高超声波的工作频率
超声波的频率可以做小幅度调整,但实现你说的破碎仪从20K调整为40K是做不到的,主要是被换能器所限制。换能器结构形状一旦确定,其频率也就固定(虽然理论上有多个频率,可作为用户没有专业仪器是没办法知道的)。电源部分理论上是可以的,但是不是非专业所能调整的。因为所有的匹配基本上是都得重新调整。
⑩ 超声波视角太大,应该如何调整
通过电路是没有办法改变的,要不买一个小角度的换能器,要不在换能器前面加一个喇叭口,来减小发射角度。