Меню

Измеритель мощности ультразвуковой частоты



ИМУ-4ПМ Измерители мощности ультразвукового излучения переносные

Распечатать

Измерители мощности ультразвукового излучения переносные ИМУ-4ПМ — предназначены для измерения мощности ультразвукового излучения, генерируемого плоскими излучателями, в виде коллимированного, сфокусированного или несколько расходящегося пучка ультразвуковой энергии в воде при исследованиях технических характеристик ультразвукового медицинского оборудования. Могут быть использованы в клиниках, на предприятиях медицинской промышленности, в органах метрологического надзора при измерениях и контроле мощности ультразвука, излучаемого датчиками медицинского ультразвукового диагностического оборудования (УЗИ) и излучателями аппаратов ультразвуковой терапии (УЗТ).

Частота измеряемого ультразвукового излучения от 0,5 до 12 МГц.

Максимальный размер рабочей поверхности испытуемого датчика (излучателя) 60 мм. Внутренний диаметр измерительного бака 144 мм, что позволяет измерять мощность электронных конвексных и линейных, а также датчиков механического сканирования.

Выпускаются в двух исполнениях:

  • Измеряемая мощность:
    от 0,05 до 3 Вт (исполнение ИМУ-4ПМ) – контроль оборудования УЗИ, а также УЗТ;
    от 0,1 до 12 Вт (исполнение ИМУ-4ПМ-01) – контроль аппаратов УЗТ.
  • Пределы основной относительной погрешности измерений Δо, %:
    Δо = ±(7 + 0,3/P) для исполнения ИМУ-4ПМ;
    Δо = ±(7 + 1,5/P) для исполнения ИМУ-4ПМ-01.
    где Р – измеренная мощность, Вт.
  • Чувствительность не менее:
    25 мм/Вт для исполнения ИМУ-4ПМ;
    10 мм/Вт для исполнения ИМУ-4МП-01.

В комплект поставки входят руководство по эксплуатации с методикой поверки, свидетельство о первичной поверке, кофр для переноски измерителя.

Частота измеряемого ультразвукового излучения от 0,5 до 12 МГц.
Разрешающая способность шкалы отсчета перемещения мишени 1 мм.

большое фото ИМУ-4ПМ Измерители мощности ультразвукового излучения переносные

фото ИМУ-4ПМ Измерители мощности ультразвукового излучения переносные

Габариты ∅ 170мм x H 380мм.

* Цена указана: обычным шрифтом — приборы складского хранения; полужирным — выпускаемые в настоящее время; в скобках — без НДС; без скобок — с НДС.
Цена на государственную поверку указана без учета наценок за срочность и транспортировку до ЦСМ и обратно.

Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, и может быть изменена.

Источник

Измеритель мощности ультразвуковой частоты

Изобретение относится к области измерений мощности ультразвукового излучения в жидкости и твердом теле и может быть использовано в технике и медицине и при выполнении ультразвуковых измерений в дефектоскопии, уровнеметрии, при выполнении ультразвуковых технологических операций.

Известен способ измерения мощности ультразвукового излучения в жидкой среде по радиометрическому давлению на чувствительную мишень [Национальный стандарт Российской Федерации, ГОСТ P МЭК 61161 — 2009, «Мощность ультразвука в жидкостях. Общие требования к методикам измерений в диапазоне частот от 0,5 до 25 МГц», Издание официальное, Москва, Стандартинформ, 2010].

Однако этот способ характеризуется ограниченной областью применения и обладает недостаточной точностью из-за большого вклада в погрешность измерения давления на мишень термических воздействий, сравнимых с радиационными.

Известен калориметрический способ измерения мощности ультразвукового излучения, основанный на поглощении мощности ультразвукового излучения приемником, преобразования его в тепловой поток и с последующим измерением теплового потока путем сравнения его с калиброванной электрической мощностью, рассеиваемой в этом приемнике [Miller E.W., Eitren D.G., Ultrasonic transducer characterization at the NBS, IEEE Trans Sonics Ultrason, SV-26 (1979).28].

Этот способ обладает недостаточной точностью из-за большой погрешности измерения коэффициента поглощения приемника.

Наиболее близким по технической сущности техническим решением к предлагаемому изобретению является способ измерения мощности ультразвукового излучения, который заключается в подаче на ультразвуковой преобразователь возбуждающего электрического сигнала резонансной частоты калиброванной мощности P1, регистрации сигнала с термочувствительного элемента T1, находящегося в тепловом контакте с ультразвуковым преобразователем, изменении частоты возбуждающего сигнала электрической мощности, выходя из зоны резонанса, и измерении этой электрической мощности P2, поступающей на ультразвуковой преобразователь, и при этом регистрации сигнала T2 с термочувствительного элемента, а исходную мощность излучения ультразвукового преобразователя определяют из соотношения Pизл = P1 — P2T1/T2 [Патент РФ №2142211 «Способ калибровки ультразвукового преобразователя», МПК, опубл. 27.11.1999].

Недостатком известного способа является необходимость в измерении четырех величин, по которым вычисляется мощность излучения ультразвукового преобразователя, а также низкая точность измерения.

Технической задачей предлагаемого изобретения является уменьшение времени измерения.

Технический результат изобретения заключается в повышении точности измерения мощности ультразвукового излучения.

Для решения поставленной технической задачи с достижением технического результата в известном способе калибровки ультразвукового преобразователя, заключающемся в том, что на первую излучающую поверхность ультразвукового преобразователя устанавливают первый тестовый образец, на первом тестовом образце устанавливают первый термочувствительный элемент, подают на ультразвуковой преобразователь возбуждающий электрический сигнал с электрической мощностью Рг резонансной частоты, регистрируют сигнал T1 с первого термочувствительного элемента, перед регистрацией сигнала на второй излучающей поверхности пьезоэлектрического преобразователя размещают идентичный первому по конфигурации и материалу второй тестовый образец таким образом, что первая излучающая поверхность ультразвукового преобразователя находится в тепловом и акустическом контакте с поверхностью первого тестового образца, а вторая излучающая поверхность ультразвукового преобразователя находится только в тепловом контакте с поверхностью второго тестового образца, устанавливают на втором тестовом образце второй термочувствительный элемент, регистрируют сигнал T2 со второго термочувствительного элемента, регистрацию сигналов T1 и T2 производят в точках соответственно первого и второго тестовых образцов, расположенных симметрично и на одинаковом расстоянии относительно соответственно первой и второй излучающих поверхностей ультразвукового преобразователя, а значение акустической мощности, излучаемой в первый тестовый образец, определяют по результатам измерений значений T1 и T2.

Читайте также:  Зоны мощности тренировочной нагрузки

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 приведена функциональная схема установки измерения мощности ультразвукового излучения, на фиг. 2 показана структурная схема устройства измерения мощности акустического излучения, реализующего предложенный способ.

Функциональная схема установки измерения мощности акустического излучения содержит первый тестовый образец 1 и второй тестовый образец 2, в качестве которых могут быть использованы жидкие или твердые среды, первый измеритель 3 температуры и второй измеритель 4 температуры, первый термочувствительный элемент 5, соединенный с первым измерителем 3 температуры и второй термочувствительный элемент 6, соединенный со вторым измерителем 4 температуры, ультразвуковой преобразователь 7, первая излучающая поверхность которого акустически и термически контактирует с первым тестовым образцом 1, а вторая излучающая поверхность которого термически контактирует со вторым тестовым образцом 2, причем первый термочувствительный элемент 5 и второй термочувствительный элемент 6 расположены в точках соответственно первого и второго тестовых образцов, позиционируемых симметрично и на одинаковом расстоянии относительно соответственно первой и второй излучающих поверхностей ультразвукового преобразователя. Второй тестовый образец 2 изолирован от ультразвукового преобразователя 7 акустическим экраном 8.

Сущность заявляемого способа измерения мощности ультразвукового излучения заключается в следующем.

Для измерения мощности излучения используют два идентичных тестовых образца 1 и 2, представляющих собой либо сосуды достаточного объема, заполненные исследуемой жидкостной средой и снабженные контактными окнами необходимого размера и конфигурации, либо твердотельные образцы, для которых необходимо измерить уровень излучаемой в них мощности акустического сигнала. Для регистрации сигналов T1 и T2 в точка первого тестового образца 1 и второго тестового образца 2, расположенных симметрично и на одинаковом расстоянии относительно соответственно первой и второй излучающих поверхностей ультразвукового преобразователя 7, размещают первый термочувствительный элемент 5 первого измерителя 3 температуры и второй термочувствительный элемент 6 второго измерителя 4 температуры. Исследуемый ультразвуковой преобразователь 7 размещают между первым тестовым образцом 1 и вторым тестовым образцом 2 таким образом, как показано на фиг. 1. Первый тестовый образец 1 находится в тепловом и акустическим контакте с ультразвуковым преобразователем 7, а второй тестовый образец 2 изолирован от ультразвукового преобразователя 7 акустическим экраном 8, роль которого может играть тонкая, например, прослойка воздуха толщиной не менее 0,001 мм. Расчет показывает, что при толщине звукоизолирующего воздушного зазора, выполняющего роль акустического экрана 8, равной 10 -4 мм коэффициент пропускания УЗ волны, например, на частоте 2,5 МГц оказывается равным порядка 0,2%, что говорит об очень хорошей звукоизоляции воздушным экраном. С другой стороны, несмотря на то, что воздух является плохим проводником тепла и коэффициент теплопроводности воздуха ηв=0,034 Вт/м*K, за счет малой толщины воздушного зазора перепад температур между поверхностью ультразвукового преобразователя 7 и вторым образцом 2 будет невелик. Так для ультразвукового преобразователя диаметром Dп=100 мм перепад температур ΔTз на толщине воздушного зазора hз=1 мкм при передаче тепловой мощности даже в несколько сотен Вт не превысит ΔTз=1 K. После подачи на ультразвуковой преобразователь 7 электрического сигнала резонансной частоты, он нагревается за счет внутренних тепловых потерь и начинает излучать тепловую энергию в первый тестовый образец 1 и второй тестовый образец 2 и одновременно с этим во второй тестовый образец 2 излучать акустическую энергию, которая, рассеиваясь и поглощаясь во втором тестовом образце, дополнительно его нагревает. При этом за счет разного количества энергии, поступающей в первый тестовый образец 1 и второй тестовый образец 2, они нагреваются в различной степени, и температура принимает значения соответственно T1 и T2. Имея ввиду, что оба одинаковых образца находятся в одинаковых термодинамических условиях, определить величину Ризл.ак. акустической мощности, излучаемой в исследуемый объект, можно по формуле

.

Предложенный способ измерения мощности ультразвукового излучения можно реализовать с помощью аналоговых или цифровых устройств различной конфигурации. Наиболее рационально все операции по формированию зондирующих сигналов и обработке колебаний, принятых приемным преобразователем, выполнять в цифровом виде.

Структурная схема устройства измерения мощности ультразвукового излучения, реализующего предложенный способ, содержит ультразвуковой преобразователь 7, первый термочувствительный элемент 5 и второй термочувствительный элемент 6, электронно-вычислительную машину (ЭВМ) 12, которая в своем составе содержит системный блок 13, монитор 14, стандартную клавиатуру 15, манипулятор 16 типа «мышь». Системный блок 13 состоит из платы 17 цифроаналогового преобразования, первой платы 18 аналогово-цифрового преобразования, второй платы 19 аналогово-цифрового преобразования и третьей платы 20 аналогово-цифрового преобразования, токового резистора 21, материнской платы 22, в свою очередь состоящей из микропроцессора 23, системной магистрали 24, оперативно-запоминающего устройства 25, перепрограммируемого постоянного запоминающего устройства 26 и контроллера 27 клавиатуры. Системный блок 12 также в своем составе содержит адаптер 28 монитора, адаптер 29 портов, контроллер 30 дисков, контроллер 31 дополнительных устройств, жесткий магнитный диск 32, системное программное обеспечение 33, прикладное программное обеспечение 34.

Читайте также:  Мощность цепи реальной катушки формулы

Ультразвуковой преобразователь 7 соединен с аналоговым выходом платы 17 цифроаналогового преобразования. Первый термочувствительный элемент 5 и второй термочувствительный элемент 6 соединены с аналоговым входом соответственной первой платы 18 аналогово-цифрового преобразования и второй платы 19 аналогово-цифрового преобразования, а аналоговый вход третьей платы 20 аналогово-цифрового преобразования подсоединен в точке соединения ультразвукового преобразователя 9 и токового резистора 21. Системная магистраль 24 соединена с платой 17 цифроаналогового преобразования, первой платой 18 аналого-цифрового преобразования, второй платой 19 аналого-цифрового преобразования и третьей платой 20 аналого-цифрового преобразования, микропроцессором 23, оперативно-запоминающим устройством 25, перепрограммируемым постоянным запоминающим устройством 26, контроллером 27 клавиатуры, к выходу которого подсоединена клавиатура 15, адаптером 28 монитора, к выходу которого подсоединен монитор 14, адаптером 29 портов, контроллером 30 дисков, к выходу которого подсоединен жесткий магнитный диск 32, контроллером 31 дополнительных устройств, к выходу которого подсоединен манипулятор 16 типа «мышь».

Устройство работает следующим образом.

Оператор вручную с помощью клавиатуры и прикладного программного обеспечения 34 задает значение частоты гармонического сигнала, равное значению резонансной частоты ультразвукового преобразователя 7, которое записывается в оперативно-запоминающее устройство 25. Прикладное программное обеспечение 34 с помощью микропроцессора 27 формирует по гармоническому закону цифровой сигнал в виде массива отсчетов значений амплитуды и записывает его в оперативно-запоминающее устройство 25 и пересылает гармонический сигнал в цифровой форме из оперативно-запоминающего устройства 25 в плату 17 цифроаналогового преобразования, которая преобразует электрический сигнал в цифровой форме в электрический непрерывный гармонический сигнал в аналоговой форме и передает его через аналоговый выход на ультразвуковой преобразователь 7, который преобразует электрический гармонический сигнал в ультразвуковую гармоническую волну и излучает данный гармонический сигнал в первый и второй тестовые образцы.

Первый термочувствительный элемент 5 и второй термочувствительный элемент 6 приводятся в состояние теплового контакта соответственно с первым и вторым тестовым образцом. Таким образом, после подачи на ультразвуковой преобразователь 7 электрического сигнала резонансной частоты, он нагревается за счет внутренних тепловых потерь и начинает излучать тепловую энергию в первый и второй тестовые образцы, и одновременно с этим во второй тестовый образец излучать акустическую энергию, которая, рассеиваясь и поглощаясь во втором тестовом образце, дополнительно его нагревает. При этом за счет разного количества энергии, поступающей в первый и второй тестовые образцы, они нагреваются в различной степени, и величины электрических сигналов с термочувствительных элементов 5 и 6 принимают значения соответственно T1 и T2, оказываясь пропорциональными приращениям температур соответственно первого и второго тестовых образцов. Имея ввиду, что оба конструктивно одинаковых тестовых образца находятся в одинаковых термодинамических условиях, можно определить величину Ризл.ак. акустической мощности, излучаемой в исследуемый объект.

Для определения величины Ризл.ак электрические аналоговые сигналы с термочувствительных элементов 5 и 6, пропорциональные приращению значений температуры за счет сообщения тестовым образцам тепловой и акустической энергии, передаются на аналоговые входы первой платы 18 и второй платы 19 аналогово-цифрового преобразования, которые преобразуют электрические аналоговые эхосигналы в цифровую форму и записывают его в оперативно-запоминающее устройство 25. Одновременно с этим аналоговый гармонический сигнал с ультразвукового преобразователя 7 подается на аналоговый вход третьего цифроаналогового преобразователя, который преобразовывают в цифровую форму и записывают в оперативно-запоминающее устройство 25. Величина мощности Рг сигнала, подаваемого на ультразвуковой преобразователь 7, определяется, как произведение напряжения на ультразвуковом преобразователе 7 на ток, протекающий через него, который, в свою очередь, может быть найден, как частное от деления напряжения на токовом резисторе 21 на величину этого резистора, величина акустической мощности определяется по формуле (1). После выполнения описанных выше измерений прикладное программное обеспечение 34 выполняет обработку сигналов в цифровой форме, записанных в оперативное запоминающее устройство 25, по описанному выше алгоритму, и выводит информацию о результатах измерения на экран монитора 13.

Использование изобретения обеспечивает повышение точности измерения мощности излучения ультразвукового излучения при меньшим времени измерения.

Способ измерения мощности ультразвукового излучения, заключающийся в том, что на первую излучающую поверхность ультразвукового преобразователя устанавливают первый тестовый образец, на первом тестовом образце устанавливают первый термочувствительный элемент, подают на ультразвуковой преобразователь возбуждающий электрический сигнал с электрической мощностью Р резонансной частоты, регистрируют сигнал Т с первого термочувствительного элемента, отличающийся тем, что перед регистрацией сигнала на второй излучающей поверхности пьезоэлектрического преобразователя размещают идентичный первому по конфигурации и материалу второй тестовый образец таким образом, что первая излучающая поверхность ультразвукового преобразователя находится в тепловом и акустическом контакте с поверхностью первого тестового образца, а вторая излучающая поверхность ультразвукового преобразователя находится только в тепловом контакте с поверхностью второго тестового образца, устанавливают на втором тестовом образце второй термочувствительный элемент, регистрируют сигнал Т со второго термочувствительного элемента, регистрацию сигналов Т и Т производят в точках соответственно первого и второго тестовых образцов, расположенных симметрично и на одинаковом расстоянии относительно соответственно первой и второй излучающих поверхностей ультразвукового преобразователя, а значение акустической мощности, излучаемой в первый тестовый образец, определяют по результатам измерений значений Т и Т.
Способ измерения мощности ультразвукового излучения
Способ измерения мощности ультразвукового излучения

Читайте также:  Мощность эквивалентной дозы измеряется

Источник

Измерители мощности ультразвукового излучения УВМ

Измерители мощности ультразвукового излучения УВМ

Измерители мощности ультразвукового излучения УВМ (Фото 1)

Измерители мощности ультразвукового излучения УВМ (Фото 2)

Номер в ГРСИ РФ: 74228-19
Производитель / заявитель: ООО «Орфей», с.Сынково

Измерители мощности ультразвукового излучения УВМ (далее — измерители) предназначены для измерений мощности ультразвукового излучения, генерируемого плоскими излучателями с размером (диаметром) рабочей поверхности, не превышающим 50 мм, в виде коллимированного пучка ультразвуковой энергии в воде.

Скачать

Информация по Госреестру

Основные данные
Номер по Госреестру 74228-19
Наименование Измерители мощности ультразвукового излучения
Модель УВМ
Межповерочный интервал / Периодичность поверки 1 год
Страна-производитель РОССИЯ
Срок свидетельства (Или заводской номер) 01.03.2024
Производитель / Заявитель

ООО «Орфей», с.Сынково

Назначение

Измерители мощности ультразвукового излучения УВМ (далее — измерители) предназначены для измерений мощности ультразвукового излучения, генерируемого плоскими излучателями с размером (диаметром) рабочей поверхности, не превышающим 50 мм, в виде коллимированного пучка ультразвуковой энергии в воде.

Описание

Принцип действия измерителей основан на методе гравитационного уравновешивания радиационного воздействия ультразвуковой волны на расположенную в воде выпуклую коническую мишень отражающего типа.

Конструктивно измеритель состоит из весового модуля аналитических весов с внешней калибровкой. На верхней крышке весов установлен измерительный резервуар из поглощающего материала, стенки которого имеют специальный профиль, способствующий поглощению ультразвуковых колебаний. Ультразвуковое излучение от испытуемого преобразователя, направленное вертикально вниз, попадает на коническую мишень, отражается от нее и поглощается в стенках измерительного резервуара. Коническая мишень жестко соединена с измерительным механизмом весов. Изменение веса конической мишени под воздействием давления ультразвуковой волны, отображаемое на дисплее весов, прямо пропорционально измеряемой мощности. Конструкция измерителей исключает возможность воздействия на измерительный механизм весов иных структурных элементов (измерительного резервуара с водой, узла крепления преобразователя и т.д.), кроме узла крепления конической мишени.

Общий вид измерителя представлен на рисунке 1. Схема пломбировки от несанкционированного доступа представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 — Схема пломбировки от несанкционированного доступа

Программное обеспечение

Для управления работой измерителя применяется внутреннее (встроенное) программное обеспечение (ПО), которое устанавливается при изготовлении измерителей.

Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 — Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)

Идентификационное наименование ПО

Escape Service Tool

Номер версии (идентификационный номер) ПО

не ниже ht 01.01

Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)

Технические характеристики

Таблица 2 — Метрологические характеристики

Диапазон измерений мощности ультразвукового (УЗ) излучения, Вт

Частотный диапазон измерений мощности УЗ излучения, МГц

Доверительные границы относительной погрешности измерений мощности УЗ излучения при доверительной вероятности 0,95, %

Диапазон индикации мощности УЗ излучения в диапазоне частот от 0,8 до 15 МГц, Вт

Цена единицы наименьшего разряда индикации измеренной мощности, мВт

Время измерений, с, не более

Время установления рабочего режима, мин, не более

Напряжение питания постоянного тока, В

Сила потребляемого тока, мА, не более

Г абаритные размеры измерителя в собранном состоянии (без штатива, мм, не более:

Габаритные размеры кейса для переноски, мм, не более:

Масса измерителя в собранном состоянии (без штатива), кг, не более

Масса измерителя с принадлежностями в кейсе для переноски, кг, не более

Рабочие условия эксплуатации:

— температура окружающего воздуха, °С

— относительная влажность окружающего воздуха, %, не более

Условия транспортирования и хранения:

— температура окружающего воздуха, С

— относительная влажность окружающего воздуха, %, не более

Знак утверждения типа

наносится на заднюю панель корпуса измерителей в виде самоклеящейся этикетки с условным названием прибора и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность

Таблица 4 — Комплектность измерителей

Измеритель мощности ультразвукового излучения

Источник