[发明专利]泄漏检测仪及泄漏检测方法在审
| 申请号: | 201510430755.X | 申请日: | 2015-07-21 |
| 公开(公告)号: | CN105067198A | 公开(公告)日: | 2015-11-18 |
| 发明(设计)人: | 唐国栋;宾荣权;孙泽翔 | 申请(专利权)人: | 深圳西大仪器有限公司 |
| 主分类号: | G01M3/24 | 分类号: | G01M3/24;G01R31/12 |
| 代理公司: | 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙) 11371 | 代理人: | 饶钱 |
| 地址: | 518000 广东省深圳市福田区梅*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 泄漏 检测 方法 | ||
技术领域
本发明涉及检测技术领域,具体而言,涉及一种泄漏检测仪及泄漏检测方法。
背景技术
目前,工业上和生活中均会大量用到用于储存和输送压缩气体的压力容器,如气缸、气罐、输送管道等。由于各种原因,压力容器可能会产生漏孔从而发生气体泄漏。气体泄漏不但会造成能源的浪费,而且有些气体还会对空气造成污染。因此,准确地判断和定位产生泄漏的位置,具有重大的意义。
传统的泄漏检测方法主要有以下两种:
第一种,将待测物品充入水或其它介质,通过观察,测量在特定时间内充入介质的减少量,如通过检测液面的降低等来实现,这是一种直接的测量方式。
第二种,将待测物品充入一定压力的气体介质,通常为压缩空气,而后置水中观察,以被测物品周围是否产生气泡作为是否泄漏的标准。
这些检测方法操作复杂、对技术人员要求较高。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例的目的在于提供一种泄漏检测仪及泄漏检测方法,以改善现有技术中的泄漏检测操作复杂、对技术人员要求较高的问题。
为了实现上述目的,本发明实施例采用的技术方案如下:
第一方面,本发明实施例提供了一种泄漏检测仪,包括超声波换能器、聚声装置、处理装置和显示屏;
所述聚声装置的入口与待检测物相对,用于获得所述待检测物发生泄漏时产生的超声波;所述超声波换能器与所述聚声装置的出口相连,用于得到所述聚声装置获得的超声波;所述处理装置与所述超声波换能器相连,用于对所述超声波换能器得到的超声波进行检波处理、分析得到所述待检测物的泄漏信息,将所述泄漏信息传递至所述显示屏进行显示。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第一种可能的实施方式,其中,还包括摄像头,所述处理装置还用于控制所述摄像头拍摄、存储所述待检测物泄漏点处的图像。
结合第一方面的第一种可能的实施方式,本发明实施例提供了第一方面的第二种可能的实施方式,其中,还包括激光指示器,所述处理装置还用于控制所述激光指示器指示出所述待检测物上所述泄漏点所在位置。
结合第一方面,或第一方面的第一种或第二种可能的实施方式,本发明实施例提供了第一方面的第三种可能的实施方式,其中,所述处理装置包括与所述超声波换能器相连的前置放大器,与所述前置放大器相连的带通滤波器,与所述带通滤波器相连的可编程放大器,与所述可编程放大器相连的检波电路,与所述检波电路相连的模数转换器,以及与所述模数转换器相连的处理器,所述显示屏与所述处理器相连;
所述超声波换能器与所述前置放大器之间连接有高通滤波器。
结合第一方面的第三种可能的实施方式,本发明实施例提供了第一方面的第四种可能的实施方式,其中,所述检波电路包括全波整流电路和有源低通滤波器,所述全波整流电路与所述可编程放大器相连,所述有源低通滤波器连接于所述全波整流电路与所述模数转换器之间。
结合第一方面的第四种可能的实施方式,本发明实施例提供了第一方面的第五种可能的实施方式,其中,还包括与所述可编程放大器相连的混频器,与所述混频器相连的可编程音频放大器,以及与所述可编程音频放大器相连的耳机,所述泄漏信息包括泄漏强度,所述处理器中预设有音量与泄漏强度的对应关系,所述泄漏强度根据音量大小及所述对应关系计算得到。
第二方面,本发明实施例提供了一种泄漏检测方法,应用于泄漏检测仪,所述泄漏检测仪包括超声波换能器、聚声装置、处理装置和显示屏;所述方法包括:
所述聚声装置获得所述待检测物发生泄漏时产生的超声波,将获得的所述超声波传递至所述超声波换能器;
所述超声波换能器将得到的所述超声波传递至所述处理装置;
所述处理装置对所述超声波换能器传递的所述超声波进行检波处理、根据所述超声波分析得到所述待检测物的泄漏信息;
将所述泄漏信息传递至所述显示屏进行显示。
结合第二方面,本发明实施例提供了第二方面的第一种可能的实施方式,其中,所述泄漏检测仪还包括摄像头和激光指示器,所述方法还包括:
所述处理装置控制所述激光指示器指示出所述待检测物上泄漏点所在位置;
控制所述摄像头根据所述激光指示器的指示,拍摄、存储所述待检测物的所述泄漏点处的图像。
结合第二方面的第一种可能的实施方式,本发明实施例提供了第二方面的第二种可能的实施方式,其中,所述泄漏信息包括泄漏强度,所述处理装置中预设有音量与泄漏强度的对应关系;
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