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10-1307, Hejing Industrial Park, No. 895, Avenida Asiática, Distrito de Panyu, Guangzhou
Guangzhou Kunthick Teste Tecnologia Co., Ltd.
kunhoujc@163.com
18126732791
10-1307, Hejing Industrial Park, No. 895, Avenida Asiática, Distrito de Panyu, Guangzhou
Utilizado para a detecção de arrays de turbulência. Sua configuração de detecção suporta 32 bobinas de sensor (64 bobinas podem ser suportadas com um multiplexer externo) e seu modo de trabalho pode ser ponte ou transmissão e recepção. Sua faixa de frequências de trabalho varia de 20 Hz a 6 MHz, com uma opção de múltiplas frequências que podem ser usadas durante a mesma operação de captação.
Tecnologia de Array de Fluxo Vortexo
A Tecnologia de Array de Fluxo de Vortex (ECA) aciona eletronicamente várias bobinas de indução de fluxo de vortex vizinhas na mesma sonda e interpreta os sinais dessas bobinas de indução. A coleta de dados utilizando a tecnologia multiplex evita interações entre bobinas diferentes.
OmniScan ® A configuração de teste ECA suporta 32 bobinas de indução em modo ponte ou modo emissão-recepção (até 64 bobinas de indução suportadas com um multiplexador externo). A faixa de frequência de operação é de 20 Hz a 6 MHz, com a opção de usar múltiplas frequências na mesma captação.
Vantagens de um vortex array
Em comparação com a tecnologia de fluxo turbulento de canal único, a tecnologia de fluxo turbulento apresenta as seguintes vantagens:
O tempo de teste foi reduzido significativamente.
Uma única varredura cobre uma área de detecção maior.
Reduz a complexidade dos sistemas de varredura mecânica e automática.
Fornece imagens em tempo real da área de detecção para facilitar a interpretação dos dados.
Ideal para a inspeção de componentes com geometrias complexas.
Melhorou a confiabilidade e a taxa de detecção (POD) dos testes.
Sonda de Array de Fluxo Vortexo
Tecnologia de R/D fabricada pela Olympus NDT ® As sondas ECA podem ser usadas em uma ampla gama de aplicações. Dependendo do tipo diferente de defeito ou da forma da peça a ser testada, diferentes sondas podem ser projetadas. As sondas padrão podem detectar defeitos como rachaduras, corrosão por ponto e defeitos perto da superfície, como rachaduras e corrosão, em estruturas multicamada.

Tecnologia de conversão múltipla entre sensores.

A sonda de array de fluxo turbulento poupa um eixo no varreduro de dois eixos, proporcionando maior flexibilidade na configuração de fluxo turbulento.


As sondas podem ser feitas em diferentes formas e tamanhos para se adaptar melhor à forma dos componentes de detecção.


As sondas de emissão e recepção para detecção de corrosão podem detectar profundidades de 6 mm (0,25 polegadas) em materiais de alumínio.

Sonda de emissão-recepção para detecção de rachaduras de superfície e uma codificação opcional.

Sonda absoluta para detecção de rachaduras de superfície.
Visualização simples de coleta e análise de dados


A coleta de dados na visualização de digitalização C permite detectar defeitos de forma rápida e eficaz.
A seleção de dados no modo de análise permite navegar pelo sinal em gráficos de impedância e de banda.
Medição de amplitude, fase e posição.
Paleta de cores ajustável.
Planograma de impedância de grande tamanho e visão em faixa para a detecção convencional de sondas ECT de canal único.
Assistente de Calibração
Passo a passo.
Todos os canais de um grupo podem ser calibrados simultaneamente, cada um com seus próprios ganhos e rotações.
A amplitude e a fase podem ser definidas de acordo com diferentes defeitos de referência.
Chame a polícia.
As três saídas de alarme combinam um indicador, um buzzer e uma saída TTL.
É possível definir diferentes formas de zona de alarme (setor, retângulo, anel, etc.) no gráfico de impedância.
Identificação e configuração automática de sondas
Após a ligação da sonda, os parâmetros de varredura C e a ordem do multiplexador podem ser configurados automaticamente.
A proteção da faixa de frequência evita danos à sonda.
Ferramenta de busca de diferenças no modo de análise
Esta função elimina mudanças de separação entre canais vizinhos.
Processamento avançado de dados em tempo real


A interpolação de dados em tempo real pode melhorar a exibição espacial de defeitos.
Usando duas frequências, um sinal MIX pode ser gerado para remover sinais de interferência (por exemplo, sinais de separação, fixação, etc.).
Os dados podem ser processados com filtros de alta passagem, baixa passagem, média e média. A imagem abaixo é um exemplo de aplicação: uma rachadura é detectada na borda da junção, devido a mudanças drásticas na espessura. Os dados filtrados podem melhorar a detecção, especialmente para pequenas rachaduras.


| Especificações técnicas do módulo de fluxo turbulento | |
| Dimensões externas (largura x altura x espessura) |
244 milímetros x 182 milímetros x 57 milímetros (9,6 polegadas x 7,1 polegadas x 2,1 polegadas) |
| peso | 1,2 kg (2,6 libras) |
| Interface | Um OmniScan ® Interface da sonda do vortex 1 de 19 agulhas Fischer ® Interface de sonda de fluxo turbulento 1 interface BNC |
| Número de canais | 32 canais com multiplexer incorporado |
| Identificação da sonda | Identificação e configuração automáticas da sonda |
| Gerador | |
| Número de geradores | 1 (com referência eletrônica incorporada) |
| Tensão máxima | 12 Vp-p,10 Ω |
| Frequência de trabalho | 20 Hz até 6 MHz |
| Largura de banda | 8 Hz a 5 kHz (em bobina única). O intervalo é inversamente proporcional e configurado pelo instrumento no modo multiplex. |
| Receptores | |
| Número de receptores | 1 a 4 |
| Máximo sinal de entrada | 1 Vp-p |
| Ganhos | 28 dB até 68 dB |
| Convertidor multiplex incorporado | |
| Número de geradores | 32 (4 geradores funcionando simultaneamente em 8 intervalos de tempo; até 64 quando se usa um multiplexador externo) |
| Tensão máxima | 12 Vp-p,50 Ω |
| Número de receptores | 4 receptores diferenciais (8 intervalos de tempo cada) |
| Máximo sinal de entrada | 1 Vp-p |
| Recolha de dados | |
| Frequência digital | 40 MHz |
| Taxa de coleta | 1 Hz a 15 kHz (em bobina única). A taxa pode ser limitada pela capacidade de processamento do instrumento ou pela configuração de latência no modo de excitação multiplex. |
| Resolução A/D | 16 bits |
| Tratamento de dados | |
| Rotação de fase | 0°-360°, distância de 0,1° |
| Filtro | FIR Low Pass, FIR High Pass, FIR Band Pass, FIR Band Resistance (Frequência de corte ajustável), Filtro médio (varia de 2 a 200 pontos), Filtro médio (varia de 2 a 200 pontos) |
| Tratamento de canal | Mistura |
| Armazenamento de dados | |
| Capacidade máxima do arquivo | Dependendo do espaço flash interno: 180 MB (ou 300 MB, opcional) |
| Sincronização de dados | |
| Pressione o relógio interno | 1 Hz a 15 kHz (bobina única) |
| Velocidade externa | ter |
| Pressionar codificador | Eixo único ou duplo |
| Alarme | |
| Número de alarmes | Três. |
| Forma da área de alarme | Setor, setor invertido, quadro, quadro invertido e anel |
| Tipo de saída | Vídeo, áudio e sinais TTL |
| Saída analógica | 1 (X ou Y) |