电子胃镜及内窥镜下电子多探头超声系统是干什么的
你这个问得算是专业还是不专业?不知道是该用专业文字还是用通俗文字来介绍。
电子胃镜就是一根带摄像头的软管,插入胃内镜检查。
电子胃镜是相对于纤维胃镜而言,具有比较好的插入性,图像可放大,且较纤维镜更清晰。
电子多探头超声系统,好像没有听说过这种说法倒是有内镜下微探头超声系统,就是在电子内镜基础上,通过内镜管道插入纤细的超声探头,以接触胃或肠内病灶,以直接探查腔内病变,比体表超声要更好,干扰更少。
微震生命探测仪的环境降噪的探头,起什么作用
电感式传感器 inductance type transducer 电感式传感器是利用电磁感应把被测的物理量如位移,压力,流量,振动等转换成线圈的自感系数和互感系数的变化,再由电路转换为电压或电流的变化量输出,实现非电量到电量的转换。
电感式传感器具有以下特点: (1)结构简单,传感器无活动电触点,因此工作可靠寿命长。
(2)灵敏度和分辨力高,能测出0.01微米的位移变化。
传感器的输出信号强,电压灵敏度一般每毫米的位移可达数百毫伏的输出。
(3)线性度和重复性都比较好,在一定位移范围(几十微米至数毫米)内,传感器非线性误差可达0.05%~0.1%。
同时,这种传感器能实现信息的远距离传输、记录、显示和控制,它在工业自动控制系统中广泛被采用。
但不足的是,它有频率响应较低,不宜快速动态测控等缺点。
电感式传感器种类很多,常见的有自感式,互感式和涡流式三种。
图中介绍的是自感式传感器。
由铁心和线圈构成的将直线或角位移的变化转换为线圈电感量变化的传感器,又称电感式位移传感器。
这种传感器的线圈匝数和材料导磁系数都是一定的,其电感量的变化是由于位移输入量导致线圈磁路的几何尺寸变化而引起的。
当把线圈接入测量电路并接通激励电源时,就可获得正比于位移输入量的电压或电流输出。
电感式传感器的特点是:①无活动触点、可靠度高、寿命长;②分辨率高;③灵敏度高;④线性度高、重复性好;⑤测量范围宽(测量范围大时分辨率低);⑥无输入时有零位输出电压,引起测量误差;⑦对激励电源的频率和幅值稳定性要求较高;⑧不适用于高频动态测量。
电感式传感器主要用于位移测量和可以转换成位移变化的机械量(如力、张力、压力、压差、加速度、振动、应变、流量、厚度、液位、比重、转矩等)的测量。
常用电感式传感器有变间隙型、变面积型和螺管插铁型。
在实际应用中,这三种传感器多制成差动式,以便提高线性度和减小电磁吸力所造成的附加误差。
变间隙型电感传感器 这种传感器的气隙δ随被测量的变化而改变,从而改变磁阻(图1)。
它的灵敏度和非线性都随气隙的增大而减小,因此常常要考虑两者兼顾。
δ一般取在0.1~0.5毫米之间。
变面积型电感传感器 这种传感器的铁芯和衔铁之间的相对覆盖面积(即磁通截面)随被测量的变化而改变,从而改变磁阻(图2)。
它的灵敏度为常数,线性度也很好。
螺管插铁型电感传感器 它由螺管线圈和与被测物体相连的柱型衔铁构成。
其工作原理基于线圈磁力线泄漏路径上磁阻的变化。
衔铁随被测物体移动时改变了线圈的电感量。
这种传感器的量程大,灵敏度低,结构简单,便于制作。
磁传感器是最古老的传感器,指南针是磁传感器的最早的一种应用。
但是作为现代的传感器,为了便于信号处理,需要磁传感器能将磁信号转化成为电信号输出。
应用最早的是根据电磁感应原理制造的磁电式的传感器。
这种磁电式传感器曾在工业控制领域作出了杰出的贡献,但是到今天已经被以高性能磁敏感材料为主的新型磁传感器所替代。
一款电磁传感器的外形 在今天所用的电磁效应的传感器中,磁旋转传感器是重要的一种。
磁旋转传感器主要由半导体磁阻元件、永久磁铁、固定器、外壳等几个部分组成。
典型结构是将一对磁阻元件安装在一个永磁体的刺激上,元件的输入输出端子接到固定器上,然后安装在金属盒中,再用工程塑料密封,形成密闭结构,这个结构就具有良好的可靠性。
磁旋转传感器有许多半导体磁阻元件无法比拟的优点。
除了具备很高的灵敏度和很大的输出信号外,而且有很强的转速检测范围,这是由于电子技术发展的结果。
另外,这种传感器还能够应用在很大的温度范围中,有很长的工作寿命、抗灰尘、水和油污的能力强,因此耐受各种环境条件及外部噪声。
所以,这种传感器在工业应用中受到广泛的重视。
磁旋转传感器在工厂自动化系统中有广泛的应用,因为这种传感器有着令人满意的特性,同时不需要维护。
其主要应用在机床伺服电机的转动检测、工厂自动化的机器人臂的定位、液压冲程的检测、工厂自动化相关设备的位置检测、旋转编码器的检测单元和各种旋转的检测单元等。
现代的磁旋转传感器主要包括有四相传感器和单相传感器。
在工作过程中,四相差动旋转传感器用一对检测单元实现差动检测,另一对实现倒差动检测。
这样,四相传感器的检测能力是单元件的四倍。
而二元件的单相旋转传感器也有自己的优点,也就是小巧可靠的特点,并且输出信号大,能检测低速运动,抗环境影响和抗噪声能力强,成本低。
因此单相传感器也将有很好的市场。
磁旋转传感器在家用电器中也有大的应用潜力。
在盒式录音机的换向机构中,可用磁阻元件来检测磁带的终点。
家用录像机中大多数有变速与高速重放功能,这也可用磁旋转传感器检测主轴速度并进行控制,获得高画面的质量。
洗衣机中的电机的正反转和高低速旋转功能都可以通过伺服旋转传感器来实现检测和控制。
电磁接近开关 这种开关可以感应到进入自己检验区域的金属物体,控制自己内部电路的开或关。
开关自己产生磁场,当有金属物体进入到磁场会引起磁场的变化。
这种变化通过开关内部...
微震监测使用总结
摘要:震动现象是由于矿山开采使岩层产生应力应变过程的动力现象,采矿微震主要是记录矿山震动,并分析和利用这些信息,对矿山动力危险进行预测和预报。
权威期刊B xNKi YIU Sq8H"D&?1EC 关键词:冲击矿压;微震监测;冲击危险性预测;矿山动力危险 权威期刊u9WQaVm.k;V\4C4@ [b-k` \*?~4\u,Q$Q “SOS”是Seismological Observation System的简称,该系统是从波兰引进的,主要用于矿山震动监测。
冲击矿压现象是严重威胁煤矿安全生产的灾害之一,它是聚积在矿井巷道和采场周围煤岩体中的能量突然释放,在井巷发生的爆炸性事故。
动力将煤岩抛向巷道,同时发出强烈声响,造成煤岩体震动和破坏,支架与设备损坏,人员伤亡,部分巷道垮落破坏等情况。
冲击矿压常见的情况有“岩爆”、“煤爆”、“矿山冲击”、“冲击矿压”等。
权威期刊$? C e1a,v`D Q 权威期刊$SZ*O;W] @ 一、砚北煤矿现状概述 权威期刊ZcMU4j/|VY 权威期刊p9E3jC!x{!C1c6M(r1p7a 砚北煤矿隶属于甘肃华亭煤电股份有限公司,年产600万吨。
目前正在开采二水平2502采区250205上工作面,该工作面为2502采区首采第一分层,所采煤层为煤5层,开采深度450-462米。
工作面南部为背斜轴部,北部位于向斜西翼,倾角13-16度。
煤层底板沿走向次级褶曲发育,底板起伏不平。
工作面在向斜轴部附近,水平应力达到垂直应力的1.7倍左右。
厚度近40米的煤层,具有强冲击倾向性。
老顶为坚硬的粉砂岩,厚度18米,工作面内无断层、岩浆浸入体等其他构造。
另外,地表是山区,山谷落差达100多米。
250205上工作面自2006年3月10日开始回采以来至今,累计发生强矿压显现多达30次,对矿井安全生产造成了严重的威胁。
mY8Pc9t ~1_z 由于砚北煤矿强矿压灾害严重,强矿压灾害与褶曲构造、煤层的厚度及力学特性、顶板岩层、地表形态等密切相关,而我国对于强矿压的研究起步较晚,没有完全成熟的强矿压防治理论和控制经验提供参考。
为此,砚北煤矿在中国矿业大学的配合下,对强矿压的预测与控制进行了长期的理论研究和实践探索,对工作面进行了强矿压的监测与防治,实现了安全生产,取得了较好的效果。
o;Nc:W$N9dq+l |3w~2l+[ 二、监测原理 权威期刊)b+Z7Ux,`-x*l%nQ^_ C.G#j1Gs%Su9E'W 一台DLM-SO信号采集站由16个“OS”微震信号采集器组成,每个采集器与一个DLM2001型检波测量探头相连,也就是说1套采集站能够控制16个DLM2001型检波测量探头。
砚北煤矿使用了1套采集站,其中井下安装15个探头,地面安装1个探头,覆盖了矿井的各个采区,每个探头与采集站之间的最大距离为10km。
为了接收到明显的震动信号,测站尽可能接近待测区域,避免较大断层及破碎带的影响,并且能和其他探头构成环形包围(包括主站在内的至少3个探头),尽量在重点区域多布置探头,按监测环境与要求选择探头监测方向,这样定位结果的准确性将会大大提高,为进一步分析预报奠定坚实基础。
权威期刊9^U/uR(U(| 由于砚北井田面积较大,所以在工作面回采过程中,要根据需要移动探头。
微震监测系统的主要功能是对全矿范围进行微震监测,是一种区域性监测方法。
自动记录微震活动,对实时记录的震动信号进行震源定位和微震能量计算,能为评价全矿范围内的冲击矿压危险提供依据。
权威期刊s[5dni I}/vI 权威期刊6q]!J(v3Qa;Vt H 三、监测方式 权威期刊e/[PU$pX!X 权威期刊J7HDQ I3[#`)@*D3P 震动是由地下开采引起的,是煤岩体断裂破坏的结果。
与大地地震相比,震动震中浅,强度小,震动频率高,影响范围小,故称之为微震。
微震法就是记录采矿震动的能量,确定和分析震动的方向,具体来说,就是记录震动的地震图,确定已发生的震动参数,例如震动发生的时间,震中的位置,释放能量的大小等。
其原理是利用拾震仪站接收的直达P波起始点的时间差,在特定的波速场条件下进行二维或三维定位,以判定破坏点,同时利用震相持续时间计算所释放的能量和震级,并标入采掘工程图,圈定出震动频繁的区域,以便及时采取措施。
0X#V"@5k^ne “SOS”微震监测仪用于矿山震动监测,可以对矿井工作面前方及其周围微震事件通过连接的DLM2001型检波测量探头,把接收到的震动信号以电流的形式传输到地面的DLM-SO信号采集站,进而对记录的震动信号进行定位和能量计算,可以较准确地确定10-100焦的低能量震动的位置,从而为矿山震动危险性的分析预测提供可靠资料。
$V|a*}8caT,V四、“SOS”微震监测系统的优点 .v!y4kZ2j.l#g X2DEe+~#Za0| 微震监测系统监测范围可大可小,且具有较高的定位精度,已成为矿山开采诱发动力灾害监测的主要技术手段。
利用微震监测系统,在发生微震活动的矿区内布设微震探头(传感器),探测微破裂所发出的地震波,确定发生地震波的位置,还可以给出地震活动性的强弱和频率,通过微震监测获得的微破裂分布位置,判断潜在的矿山动力灾害活动规律,通过识别矿山动力灾害活动规律实现预警。
4EpA2w:|3S%i0N 权威期刊1K|JE6Q:V8| 五、应用结果 9S9fJ1{(M-qo "Et(~;q~g0D2A “SOS”微震监测系统自...
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