CN209182500U - 一种超声波检测仪测试装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种超声波检测仪测试装置,包括底座,所述底座上设有导轨,所述导轨的两端侧壁均设有滑动槽,两个所述滑动槽内共同滑动连接有滑动块,所述滑动块上固定连接有挡板,所述底座上设有刻度尺,所述挡板的底部侧壁设有指针,所述导轨上放置有超声波检测仪本体,所述超声波检测仪本体的输出端与挡板的侧壁相对,所述底座上设有电源和逻辑模块,其中一个所述滑动槽内设有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆的固定端与所在滑动槽的内侧壁固定连接,所述电动伸缩杆的输出端与滑动块的侧壁相连接。本实用新型结构合理,不仅结构简单便于组装,价格便宜,而且还可以提高学生动手能力和学生之间的合作能力。
Description
技术领域
本实用新型涉及仪器检测技术领域,尤其涉及一种超声波检测仪测试装置。
背景技术
超声波检测是无损检测技术领域中一种非常重要的手段和方法,它利用超声波在材料中传播时,遇到界面(如裂纹、气孔缺陷)反射回来的声讯信号的特征,或声能在不同介质中衰减特征的不同等性能,通过电子显示器显示出反射波(或透射波)信号或图形,对被检对象进行检测。超声波检测技术以其设备简单、检测灵敏度高、使用安全性高、易于实现自动化等优势逐渐成为国内外使用频率最高、发展最为迅速的一种无损检测技术,并被广泛应用于各行各业的质量监控和安全保障。
超声波检测仪多种多样,例如超声波探伤检测仪、超声波检漏检测仪、超声波测厚检测仪、超声波测距检测仪等;学生在学习物理研究超声波时,研究超声波距离测试仪是最常见的,学生通过超声波距离测试仪测距与已有的距离数据相比较并对其进行校准;部分学校研究测试超声波距离测试仪时,通过激光测距并对超声波距离测试仪进行校准,这种方式简单快捷,但是对于部分学校而言,承担不起较多的经济资源,通过激光测距并对超声波距离测试仪进行校准,不仅价格昂贵,而且又减少了学生自己的动手能力,因此我们设计了一种超声波检测仪测试装置来解决以上问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种超声波检测仪测试装置,其不仅结构简单便于组装,价格便宜,而且还可以提高学生动手能力和学生之间的合作能力。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
一种超声波检测仪测试装置,包括底座,所述底座上设有导轨,所述导轨的两端侧壁均设有滑动槽,两个所述滑动槽内共同滑动连接有滑动块,所述滑动块上固定连接有挡板,所述底座上设有刻度尺,所述挡板的底部侧壁设有指针,所述导轨上放置有超声波检测仪本体,所述超声波检测仪本体的输出端与挡板的侧壁相对,所述底座上设有电源和逻辑模块,其中一个所述滑动槽内设有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆的固定端与所在滑动槽的内侧壁固定连接,所述电动伸缩杆的输出端与滑动块的侧壁相连接,所述逻辑模块和电动伸缩杆均与电源电连接。
优选地,所述挡板相对超声波检测仪本体的侧壁与滑动块的侧壁处于同一垂直面上。
优选地,所述指针紧靠刻度尺,且所述指针位于刻度尺上刻度线的正上方。
优选地,所述挡板为不锈钢材质,所述挡板通过黏胶的方式与滑动块相连接。
优选地,所述刻度尺的最大距离为300cm,且所述刻度尺的精确度为毫米。
优选地,所述电动伸缩杆的固定端通过黏胶的方式与滑动槽的侧壁相连接,所述电动伸缩杆为多节电动伸缩杆。
本实用新型与现有技术相比,其有益效果为:
1、通过超声波检测仪本体、挡板、滑动块、指针、刻度尺、导轨、底座,开启超声波检测仪本体并发射出声波,当声波撞击挡板后,声波部分会原路返回,超声波检测仪本体对返回的声波进行接收,通过时间差和声波的速度对其进行计算数据,装置结构简单便于安装,也可以增强学生的动手能力。
2、通过超声波检测仪本体、挡板、滑动块、指针、刻度尺、导轨、底座,实现对超声波检测仪本体测距的研究,结构简单,价格便宜,且能够满足学生研究学习时的需求。
综上所述,本实用新型结构合理,不仅结构简单便于组装,价格便宜,而且还可以提高学生动手能力和学生之间的合作能力。
附图说明
图1为本实用新型提出的一种超声波检测仪测试装置的结构示意图;
图2为本实用新型提出的一种超声波检测仪测试装置中滑动块的侧视图。
图中:1底座、2导轨、3滑动槽、4滑动块、5指针、6挡板、7电动伸缩杆、8刻度尺、9超声波检测仪本体、10逻辑模块、11电源。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
参照图1-2,一种超声波检测仪测试装置,包括底座1,底座1上设有导轨2,导轨2的两端侧壁均设有滑动槽3,两个滑动槽3内共同滑动连接有滑动块4,滑动块4上固定连接有挡板6,挡板6为不锈钢材质,挡板6通过黏胶的方式与滑动块4相连接,便于安装拆卸,挡板6相对超声波检测仪本体9的侧壁与滑动块4的侧壁处于同一垂直面上,可以保证超声波检测仪本体9发出的声波碰撞挡板6和滑动块4时不会反射回两个声波,去除测试中不必要的麻烦。
底座1上设有刻度尺8,刻度尺8的最大距离为300cm,可以进行多次测量不同的数据,例如:50cm、100cm、150cm等多组距离,可以有效减小误差,且刻度尺8的精确度为毫米,精确度为毫米,便于学生读取数据;挡板6的底部侧壁设有指针5,指针5紧靠刻度尺8,且指针5位于刻度尺8上刻度线的正上方,便于读取数据。
导轨2上放置有超声波检测仪本体9,超声波检测仪本体9的测距原理:通过超声波检测仪本体9输出端发出声波,开始计时为T,当声波碰撞遮挡物时,声波部分会原路返回,超声波检测仪本体9对返回的声波进行接收,记录时间t,通过时间差和声波的速度v对其进行计算数据,计算公式为:S=v*(t-T)/2;其中t代表接收返回声波的时间值,T为声波发出去的时间值,通常为零,v代表声波的速度为344m/s(20摄氏度时声音的速度)。
超声波检测仪本体9的输出端与挡板6的侧壁相对,底座1上设有电源11和逻辑模块10,其中一个滑动槽3内设有电动伸缩杆7,电动伸缩杆7的固定端通过黏胶的方式与滑动槽3的侧壁相连接,电动伸缩杆7为多节电动伸缩杆,电动伸缩杆7的固定端与所在滑动槽3的内侧壁固定连接,电动伸缩杆7的输出端与滑动块4的侧壁相连接,逻辑模块10和电动伸缩杆7均与电源11电连接。
本实用新型中,当学生需要利用超声波检测仪本体9进行研究测距时,将挡板6固定在滑动块4上;首先控制电动伸缩杆7移动滑动块4,使指针5处于刻度尺50cm位置处,也可以学生手动滑动滑动块4;此时开启超声波检测仪本体9并发射出声波,开始计时为T1,需要注意的是,要保持研究室安静,防止其他杂音产生干扰,当声波撞击挡板6后,声波部分会原路返回,超声波检测仪本体9对返回的声波进行接收,记录时间T2,通过时间差和声波的速度v对其进行计算数据,公式为S=v*(T2-T1)/2;然后移动滑动块4,使得挡板6与超声波检测仪本体9多出几组数据,分别为100cm、150cm、200cm、250cm,测试过程同上,通过对测出的数据进行与刻度尺8上的数据相比较,进而实现对超声波检测仪本体9的检测;此测试装置不仅价格便宜,也可以增加学生的动手能力,增强学生间的合作意识。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种超声波检测仪测试装置,包括底座(1),其特征在于,所述底座(1)上设有导轨(2),所述导轨(2)的两端侧壁均设有滑动槽(3),两个所述滑动槽(3)内共同滑动连接有滑动块(4),所述滑动块(4)上固定连接有挡板(6),所述底座(1)上设有刻度尺(8),所述挡板(6)的底部侧壁设有指针(5),所述导轨(2)上放置有超声波检测仪本体(9),所述超声波检测仪本体(9)的输出端与挡板(6)的侧壁相对,所述底座(1)上设有电源(11)和逻辑模块(10),其中一个所述滑动槽(3)内设有电动伸缩杆(7),所述电动伸缩杆(7)的固定端与所在滑动槽(3)的内侧壁固定连接,所述电动伸缩杆(7)的输出端与滑动块(4)的侧壁相连接,所述逻辑模块(10)和电动伸缩杆(7)均与电源(11)电连接。
2.根据权利要求1所述的一种超声波检测仪测试装置,其特征在于,所述挡板(6)相对超声波检测仪本体(9)的侧壁与滑动块(4)的侧壁处于同一垂直面上。
3.根据权利要求1所述的一种超声波检测仪测试装置,其特征在于,所述指针(5)紧靠刻度尺(8),且所述指针(5)位于刻度尺(8)上刻度线的正上方。
4.根据权利要求2所述的一种超声波检测仪测试装置,其特征在于,所述挡板(6)为不锈钢材质,所述挡板(6)通过黏胶的方式与滑动块(4)相连接。
5.根据权利要求3所述的一种超声波检测仪测试装置,其特征在于,所述刻度尺(8)的最大距离为300cm,且所述刻度尺(8)的精确度为毫米。
6.根据权利要求1所述的一种超声波检测仪测试装置,其特征在于,所述电动伸缩杆(7)的固定端通过黏胶的方式与滑动槽(3)的侧壁相连接,所述电动伸缩杆(7)为多节电动伸缩杆。
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CN117724028A (zh) * | 2024-01-16 | 2024-03-19 | 哈尔滨工业大学 | 一种用于三维多点位磁探针的标定系统及标定方法 |
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