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  1. ET作為工業應用的非破壞檢測技術大部份是來自於 二次世界大戰 期間的德國,Friedrich Förster 教授在 威廉皇帝學會 工作時,將渦電流技術應用於工業用途,開發了用於測量電導率和分類混合鐵成份的儀器。 戰後,在1948年Förster成立了一間公司(現在被稱為Foerster Group),他開發並商品化ET儀器有著很好的表現。 渦電流檢測目前是一種廣泛使用並易於理解的缺陷檢測技術,並且也被用於厚度以及電導率的測量。 Frost & Sullivan於2012分析全球非破壞檢測設備的市場,評估包含渦電流、磁粒檢測、渦電流陣列和遠場渦電流檢測在內的電磁非破壞檢測設備佔有2.2億美元的市場價值,這個市場將以7.5%的複合年均增長率成長,預計到了2016年會增長至3.15億美元。

  2. 臺灣正體. 聲學都卜勒流速剖面儀 (英語: Acoustic Doppler Current Profiler ,縮寫: ADCP )是一種用於測量 水速 的 水聲學 (英語:Underwater acoustics) 流速計 (英語:current meter) 。. 其原理類似於 聲納 :ADCP向水中發射 聲波 ,水中的散射體使聲波產生 散射 ;ADCP ...

  3. 序言. 分類. 智慧水錶. 參考資料. 外部連結. 電子水量計. 臺灣正體. 電子水錶. 電子水量計 (俗稱電子水錶,smart water meter),係指藉由電子感應來計量量測 水 流過水量計之 體積 量的器具。 有別於一般的傳統機械式水量計。 傳統機械結構水錶是藉由齒輪帶動產生計量,然而電子水錶則透過電子感應來產生計量數據,除可精確計量外亦有其他附加管理功能,特點如下: 數位通訊方便自動抄表,可透過有線或無線訊號傳輸。 可連接各類監控設備做遠端控制。 自備電源,防止引雷,停電仍可計量。 應用通信介面建置自動讀表管理系統,可用於供水管網管理,達到有效率的水資源管理。 具備多種智慧型管理功能,可判斷用戶用水狀況。 應用水錶記錄器可為 小區管網測漏 [永久失效連結] 與用戶用水模式分析。

  4. 壓差: 此儀器用來量測二個壓強之間的壓強差,例如量測濾油器兩端的壓力差,壓差也用來量測流量或量測壓力容器內的液面高度。 密封壓力傳感器: 此儀器和錶壓力傳感器類似,不過此儀器會經過特別的校正,其量測的壓強是相對海平面的壓強。

  5. 電流感測技術 (current sensing)是 電機工程 及 電子工程 中感測 電流 的技術。. 所量測的電流小至數pA,大到上萬安培。. 使用的電流感測方式會依電流大小、精確度、頻寬、可靠度、成本、隔離需求以及大小而有所不同。. 所量測的電流可能直接顯示在儀器上 ...

  6. 壓力感測器 是用於測量 液體 與 氣體 的 壓強 的 感測器 。 與其他感測器類似,壓力感測器工作時將壓力轉換為電信號輸出。 壓力感測器在很多監測與控制應用中得到大量的使用。 除了直接的壓力測量,壓力感測器同時也可用於間接測量其他量,如液體/氣體的流量,速度,水面高度或者 海拔高度 。 壓力感測器在使用的技術,設計,性能表現,工作適應條件與價格上有很大的差異。 初略估計,全世界有60種以上技術的壓力感測器和至少300家企業生產壓力感測器。 同時,也有一類的壓力感測器設計用於動態測量高速變化的壓強。 示例的應用有引擎氣缸的燃燒壓力或者 渦輪發動機 中氣體的壓強監測。 這樣的感測器一般以 壓電材料 製造,例如 石英 。

  7. 数据处理方法. 安装. 应用领域. 详细应用. 底跟踪. 测(测量流量) DVL(Doppler Velocity Log) 测波. 湍流测量. 优势与劣势. 劣势. 参考文献. 参閲. 外部連結. 声学多普勒流速剖面仪 (英語: Acoustic Doppler Current Profiler ,缩写: ADCP )是一种用于测量 水速 的 水声学 (英语:Underwater acoustics) 流速计 (英语:current meter) 。 其原理类似于 声纳 :ADCP向水中发射 声波 ,水中的散射体使声波产生 散射 ;ADCP接收散射体返还的回波 信号 ,通过分析其 多普勒效应频移 以计算 流速 。