【竞争格局】中国超声波无损检测行业市场概览、投资热点预测报告
智研咨询专家团队倾力打造的《2025-2031年中国超声波无损检测行业市场运行态势及产业前景研判报告》(以下简称《报告》)正式揭晓,自2018年出版以来,每年一版,目前已连续畅销8年,成功成为企业了解和开拓市场,制定战略方向的得力参考资料。报告从国家经济与产业
智研咨询专家团队倾力打造的《2025-2031年中国超声波无损检测行业市场运行态势及产业前景研判报告》(以下简称《报告》)正式揭晓,自2018年出版以来,每年一版,目前已连续畅销8年,成功成为企业了解和开拓市场,制定战略方向的得力参考资料。报告从国家经济与产业
超声波在介质中传播时,其能量会逐渐减弱,这种现象称为声衰减。声衰减的程度用声衰减系数来衡量,单位通常是 dB/(cm·MHz)。医用超声耦合剂作为超声波从探头到人体组织的传输介质,其声衰减系数越小越好。声衰减系数过高意味着超声波在耦合剂层中损失的能量较多,从而
定向音响打破了声音四散传播的传统模式,它利用定向发声技术将声音精准地聚焦在特定区域,同时避免对周围环境产生干扰。这项技术不仅革新了传统音响系统,更为众多领域带来了创新应用。
光致超声,基于光声效应,利用光作为激励源产生超声。根据新思界产业研究中心发布的《2025-2030年中国光致超声行业市场深度调研及发展前景预测报告》显示,传统超声利用电作为激励源产生超声,光致超声利用激光照射光致超声材料获得超声,与前者相比,其器件具有体积小、
通过精准的声音投射,打破了传统声音“四散传播”的固有模式,为听觉体验带来了全新的可能性。这项技术究竟如何实现指哪响哪?又在哪些领域掀起创新风暴?
国家知识产权局信息显示,海德拉运动有限公司申请一项名为“流变测量中的波干扰”的专利,公开号CN119948330A,申请日期为2023年5月。
在现代桩基工程领域,超声波检测凭借其高效、精准的特点,成为检测桩基完整性的重要手段,而声测管作为超声波传播的通道,其与超声波检测的匹配程度直接影响检测结果的准确性和可靠性。若两者匹配不当,不仅会导致检测数据偏差,还可能误判桩基质量,埋下安全隐患。因此,深入了解
在桩基工程质量检测中,声测管作为超声检测的关键通道,其检测数据的准确性直接关系到桩基完整性的评估。一旦出现检测数据异常,不仅会打乱工程进度,还可能埋下安全隐患。因此,深入剖析数据异常的根源,并及时采取有效解决方案,是保障桩基工程质量的重中之重。本文将从五大核心
你是否曾被广场舞音乐、校园广播或交通提示音“无差别轰炸”?是否设想过声音能像手电筒的光束一样精准传播?在声学技术飞速发展的今天,定向发声技术正让这些想象变为现实。这项黑科技如何实现“声音狙击”?又将如何改变我们的生活?
手持式超声波塑料焊接换能器的轻量化设计,正推动着工业制造向更高效、更灵活的方向发展。随着复合材料与精密加工技术的进步,新一代换能器的能量转化效率已突破92%,同时重量较传统型号降低30%,这使得操作者在长时间作业中仍能保持稳定的焊接精度。在汽车内饰件焊接现场,
随着工业自动化程度的提升,传统机械振动筛分技术在处理高粘度、易团聚物料时逐渐暴露出效率低、能耗高等问题。超声波振动换能器的引入,为多层不锈钢物料筛分带来了突破性解决方案——这种将高频机械波与机械振动耦合的创新设计,正在重塑精细筛分领域的生产范式。在多层筛网结构
随着生物技术、材料科学和信息技术的飞速发展,生物传感器作为一种能够将生物信息转换为可检测信号的分析工具,在多个领域展现出了巨大的应用潜力,生物传感器的研究与开发对于推动医疗诊断、环境监测、食品安全检测等行业的发展具有重要意义。
在工业自动化与能源计量领域,超声波流量计凭借其非接触式测量、高精度及宽量程比等优势,已成为流体计量领域的关键设备。本文将从技术原理、测量方案、工程应用三个维度,深度解析超声波流量计的核心技术体系,为工业用户提供系统化的选型与应用指南。
声学多普勒流速剖面仪(ADCP)是一种利用声波多普勒效应原理进行流速测量的先进设备,广泛应用于水文水利领域其测量原理是多普勒效应。
无论你是真正的电声工程师,还是仅仅只看过几篇知乎专栏、听过几次Hi-Fi展览,想要在朋友面前迅速树立自己的“声学权威”,你必须掌握一套完整的电声装逼话术。
在现代工业生产与设备维护中,无损检测技术至关重要,而高压电源作为其中的关键组成部分,其性能直接关乎缺陷识别的准确性与可靠性。无损检测旨在不破坏被检测物体的前提下,探测内部或表面缺陷,为设备安全运行与产品质量把控提供依据。
使用超声导波(GUW)进行结构健康监测(SHM)是一种成熟的板材和板状结构无损检测技术。然而,针对纤维-金属层压板(FML)的结构健康监测仍是当前的研究主题。特别是,它需要结构集成的传感器来监测FML的内层。虽然压电晶片主动传感器(PWAS)能够分辨甚至超过1
块体型压电换能器阵列在医学成像中的使用是一种基于厚度模式压电振动的成熟技术。同时,MEMS制造技术的进步也催生了微机械替代品的出现,即压电式微机械超声换能器(PMUT)和电容式微机械超声传感器(CMUT)。这两类器件分别利用压电薄膜和静电力以弯曲模式工作。此外
50W-60W 28KHZ超声波换能器,作为超声波技术领域的核心部件,其在工业、医疗、清洗等多个领域的应用日益广泛。其高效的能量转换效率和稳定的性能表现,使得这一型号的换能器成为众多设备制造商的首选。该换能器采用先进的压电陶瓷材料,经过精密的制造工艺而成,具有
超声换能器由许多压电元件组成,压电元件将电能转换为声能,反之亦然。声波以脉冲波束的形式从换能器表面传播到软组织中。声波部分被组织吸收,但也被反射回换能器,在那里被检测到。超声扫描仪能够瞬间处理许多脉冲波束,从而产生用于诊断的实时图像。超声系统在组织特定深度区分