扫描仪软件 • 不具备容错能力。该软件不具备容错能力。BK Medical 已独立确定如何在设备中使用该软件,并且 MS 已依赖 BK Medical 进行足够的测试以确定该软件适合使用。 • 出口限制。您承认 Windows 8 Embedded 源自美国。您同意遵守适用于 Windows 8 Embedded 的所有适用的国际和国家法律,包括美国出口管理条例,以及美国和其他政府颁发的最终用户、最终用途和国家目的地限制。有关出口 Windows 8 Embedded 的更多信息,请参阅 http://www.microsoft.com/exporting/ • bk3000 和 bk5000 超声波系统已关闭。对系统进行任何修改或安装软件都可能损害系统的安全性和功能。未经 BK Medical 书面许可而对软件进行任何修改或安装将立即使 BK Medical 提供的任何保修失效。此类更改还将使任何服务合同失效,并导致客户需要支付恢复原始 bk3000 或 bk5000 超声波系统的费用。
诺曼·G·布兰森(左)于 1946 年在康涅狄格州丹伯里创立了布兰森仪器公司,旨在将超声波能量用于工业用途。他的第一款产品是 Audigage - 一种无损材料厚度测试仪。1953 年,公司成立了布兰森清洁设备公司,开发超声波清洁技术,满足不断增长的行业需求,从而实现扩张。早期产品仅适用于水基溶液。20 世纪 50 年代末,电子制造业的快速发展带动了溶剂脱脂设备的发展,以满足这一新兴行业的特殊要求。从那时起,布兰森一直是这两种关键清洁技术的领导者。1960 年,布兰森开设了第一家制造工厂,以满足海外对清洁产品的需求。该工厂位于荷兰,至今仍在运营,目前,法国、斯洛伐克、马来西亚、香港、中国和墨西哥的工厂也纷纷加入其中。
有关安全超声波暴露限值的规定是基于非常有限的研究,这些研究只考虑了听力阈值变化作为听力缺陷的指标。本研究的目的是评估接触高强度超声波对一系列听力功能指标的影响,其中包括听力阈值,以及听力缺陷的亚临床指标:噪声中言语理解能力、超阈值听性脑干反应I波幅度和延迟,以及对调幅(AM)音调的频率跟随响应水平。在一组 9 名年轻听众中,评估了左耳接触高强度超声波之前和之后这些指标的变化。将这些变化与对照组 9 名年轻听众的变化进行了比较。暴露包括以 105、110、115 和 120 dB SPL 的级别在每个级别上呈现 10 分钟的 40 kHz AM 音调,另外在超声波检测任务中暴露于 40 kHz 未调制音调,总持续时间为 50 秒。与对照组参与者相比,暴露组参与者的左耳听力功能测量结果均未发现明显变化大于右耳。暴露于 AM 音调期间获得的脑电图形记录未显示超声音调的调制频率或低频次谐波处的显著锁相活动。九分之一的参与者能够以高于偶然水平的成绩完成超声波检测任务,尽管由于实验装置的限制,她能够检测到音调呈现的机制仍不清楚。35
F77 系列超声波传感器具有 IO-Link、声束调节、同步、高达 800 毫米的长检测范围和最小的死区,可提供无与伦比的功能和调节选项。该系列提供标准版或侧视版,配有集成的 M18 螺纹。最小的死区和长检测范围意味着可以可靠地检测靠近传感器和较远的物体。声束宽度可根据需要轻松切换。同时,自动传感器同步使传感器在紧密安装时不会发生串扰。即使存在干扰表面或压缩空气工具的强烈振动,也能保证最高水平的检测可靠性。IO-Link 接口可通过控制面板快速调试并提供有价值的诊断信息。
观察表明,浅水海底地形通常具有由各种海洋学和地质过程产生的带限方向谱。这种定向底部特征对三维低频声传播有明显的影响。使用理想化的直海底波纹模型进行的分析研究表明,声能可以在相邻波纹之间部分传导,这种传导将影响浅水中的声传播。在我们的工作中,我们还研究了理想化的弯曲海底波纹引起的传导和折射。先前的研究表明,非线性内波也可以产生声波管道。使用我们的理想模型对这两种不同的管道进行了比较分析。研究了内部波和水深测量对内部波前和底部波纹的各种相对方向的综合影响。对三维声音在真实水深测量和内部波波动中的传播进行了数值模拟。总之,在研究浅水中的三维声传播时,需要考虑水柱波动和水深测量变化。
ZONARE、ZONARE 徽标、ZS3 和 z.one pro 均为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。z.one pro 超声平台及其衍生产品(例如但不限于 z.one pro 以及带和不带 SP UI 选项的 z.one pro)受以下一项或多项专利保护:6,251,073;6,569,102; 6,618,206; 6,663,567; 6,685,645; 6,733,455; 6,773,399; 6,866,631; 6,866,632; 6,896,658; 6,936,008; 6,980,419; 6,997,876; 7,022,075; 7,087,020; 7,226,416; 7,238,157; 7,352,570; 7,361,145; 7,510,529; 7,627,386; 7,382,309; 7,699,781; 8,002,705; 8,226,561; D461,814; D462,446; D467,002; D469,539; D469,877 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 中国深圳市南山区高新技术产业园科技南十二路迈瑞大厦 邮编:518057
超声技术使用频率在 2 到 15 MHz 之间的声波,也称为超声波,人耳无法听到 [2] 。当超声波穿过组织时,声阻抗这一特定于每种介质的属性决定了穿过或反射到换能器的能量。超声波的衰减将根据超声波与不同介质的相互作用而发生,这些相互作用包括吸收、散射、反射和折射 [2] 。通过将超声波投射到具有不同密度和成分的物体上,信号会以不同的方式反射到换能器 [2] 。然后,这些返回的信号在计算机的帮助下进行解释,以生成能够反映信号穿过的生物物质的物理特性的图像 [2] 。
由于各种原因,超声导波与 NDE 和 SHM 的集成正在迅速发展。由于对结构的访问有限,并且只能从结构上的单个位置的传感器检查大面积区域,因此超声导波通常是解决问题的唯一方法。超声导波与更标准的超声体波检查非常不同,后者可以进行数百种测试模式,而体波只能进行两种检查模式,即纵向和剪切。大约 15 年前,随着导波检查的兴起,人们对其使用寄予厚望,但后来由于缺乏理论理解和建模分析所需的计算能力薄弱而受到阻碍。在从实验室到现场的技术转移过程中,我们经常遇到涂层、隐藏、埋藏结构和环境中的几何复杂性等诸多挑战。他们的许多问题现在已经得到克服,技术转移和产品开发正在迅速推进。导波创新在应用、灵敏度和穿透力方面令人惊叹。这些页面讨论了其中一些进步。
基于空气/结构超声技术的仪器为减少能源浪费和提高工厂资产可用性提供了许多机会。它们扩展了“状态监测”的概念,使其不仅仅包括基本的机械故障检查。由于这些仪器可以检测摩擦、电离和湍流,因此它们的检查能力范围从趋势轴承状况到确定润滑不足、定位压缩空气泄漏以及检测开放式和封闭式电气设备中的电弧、跟踪和电晕发射。基于此技术的便携式仪器可用于趋势和分析轴承状况、检测泄漏(压力和真空)、测试阀门和蒸汽疏水阀、识别电气问题以及识别齿轮、电机和泵中的潜在问题。本演示将简要概述该技术、其应用、节能成本分析和建议的检查技术。
