2022년 8월 7일 일요일

무선 진동 3축 센서(wireless)- EI Wiser 3X

 무선 진동 3축 센서(wireless)- EI Wiser 3X

3축진동센서.. “실시간으로? 무선으로? 측정할 수 없을까?”

진동을 측정할 때, 3축센서가 편리하고 빠르다는 것은 모두 잘 이해하고 있을 것이다. 그런데 또 다른 편리성이 있다면, 예를 들어 무선으로 측정한다면…, 그리고 핸드폰으로 볼 수 있다면…, 발란싱도, 실시간으로...밧데리는? 내가 사용하는 계측기에 연결된다면… 이런 문제들이 해결된다.

추천사유

다양한 활용의 무선 진동3축센서

-3축 진동가속도센서 무선 Wireless

-8Hr연속사용 Rechargeable

-48,000 Hz Sampling rate

-모든 장치와 연결하여 데이타취득가능

-메모리, 클라우드- 데이타 저장 선택

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진동분석기로 핸드폰을 사용한다. 수신기(receiver)도 필요 없다. 그리고 다른 모든 계측기와도 연결할 수 있어서 여러분이 보유한 소프트웨어로 분석하면 된다. 심지어 동적발란싱(multi plane, dynamic)도 핸드폰에서 실제로 빠르게 수행할 수 있다.





다음의 용도로 사용

- 케이블 불필요한(격리, 위험, 실험) 무선 방식 진동데이타 취득용, 연구용, 진단/분석용, 발란싱.

설비진단자격보유자, 전문센터보유사 진동분석가, 설비관리 2년이상 준전문가 이상급 활용, 온라인모니터링시스템의 이상진단용. 예측진단팀, 정비팀, 설비보전팀, 공무팀, 생산지원팀, 시설팀. 설비진단엔지니어링컨설팅사

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관련 Tag

진동교육, TPI, 진동진단, 발란싱 EI Digivib, Phantom, 진동모니터링, ODS, DragonVision

무선 진동 3축가속도센서 -kcbm.kr

음향 소리카메라 (휴대형) Sound camera

음향 소리카메라 (휴대형) Sound camera

‘소리(Sound)’는 공기 중으로 전파되는 음압(Sound pressure)의 변동으로 사람의 귀로 들어 크고, 높고, 다른 현상을 구분할 대 사용하는 물리적 현상으로 ‘음향(Acoustic)’, ‘소음(Noise)’과 함께 용도에 맞게 사용되는 단어입니다. 이런 자연적인 현상을 전기의 변화현상으로 바꿀 수 있고 또 이제 소리를 온도처럼 쉽게 눈으로 확인할 수 있습니다.

음향카메라-kcbm.kr

적용사례 (누출되고 있는 소음)

소음은 때로는 보호, 시험의 저해현상이 되며 특히 방송실, 무향실, 암실, 밀폐실 등에서는 “도대체 어디서 들어오는 소음인가?”를 반드시 알아야 하는 중요한 사항이 된다. 본 사례는 시끄러운 시험실로부터 나오는 소음을 차단하려고 하는 방법으로 사용된 방음문(작업자를 소음으로부터 보호하려고 설치된 격리 작업실)에서 소음이 누설(Leakage)되고 있는 위치를 정확히 알 수 있었던 사례이다. 소음원은 대형 기계설비류로서 산업현장에서 많이 사용되고 있는 작업자 격리실을 위한 곳에 사용되었다. 소음이 들어오는 그 틈의 위치를 정확히 알게되면 아주 경제적으로 그리고 아주 빠르게 소음을 낮출 수 있다. 복잡한 지향성 마이크로폰이나 Intensity probe, 소음지도, 소음저감측정분석 등이 필요없다. 그냥 보고 찾으면 된다.

다음의 용도로 사용

- 소음원 분석 및 추적 (자동차, 정유 중화학공장, 제지, 전력, 가스, 에너지, 시멘트, 공작기계, 식품제조, 전자생산, 조립생산, 자동차, 조선 관련 사업체, 건물차폐음측정 및 생산라인, 보안, 건설현장, 학교, 연구소, , 환경분야 엔지니어링, 기타 분야)

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진동교육, 진동계측기, TPI, 진동진단, 발란싱, CAE sound cam,

2022년 8월 4일 목요일

43 물소리는 어디로부터 발생하는가?


생진소시리즈115- 물소리는 어디서?

비가오면 빗소리로 알아채고 변기를 내리면, 파도가 치면, 폭포에서도 물소리가 납니다. 졸졸졸… 때로는 콸콸콸… 종류도 다양한 이러한 물소리는 시원한 느낌도 있기는 하지만 소음으로 느낄 때도 있습니다. 엉뚱하지만 어디서 왜, 물소리가 나는지 생각해 볼까요?

사실 물소리는 없고 물로 인해 발생되는 소리는 있습니다. 물은 압력을 주어도 부피가 줄지 않는 비압축성유체입니다. 따라서 물에 압력을 가하면 압력이 약한 곳으로 터져 흐르며 부피당 질량이 있으므로 비중과 (‘비중’;물의 밀도와 비교하여 모든 물질을 표현함) 중력에 따라 위에서 아래로 흐르게 됩니다.

한편 물과 물사이에도 아파트처럼 층을 구분할 수 있는데 물 근처의 고체와 마찰이 있어야 하고 그 고체와의 마찰도 인해 마찰진동과 음이 발생하게 됩니다. 그리고 중력이나 흐름의 낙하와 운동에너지에 의한 충격과 진동, 음이 발생하지요. 이러한 마찰/충격진동은 고체의 고유진동수를 가진하여 2차로 고체로부터 공명음도 발생시킵니다. 여기서 또 소리가 발생하지요. 또 물이 낙하해서 다른 물과 충격할 때 공기에 압력변화를 형성시키면 소리가 발생하는 메커니즘도 있습니다. 또 다른 한편으로는 흐르는 유체와 마주친 고체의 후면에 압력저하가 발생하면 물이 기체(기포)로 변환한 다음 기포가 터지면서 진동과 소음도 발생합니다.

따라서 이러한 여러가지 물소리 발생원리를 통해 과연 물 자체에서 발생하는 물소리인가?를 다시 생각해 보면 그렇지 않다는 것을 이제 알 수 있겠습니다. 결국 물소리는 물과 물 또는 물과 고체의 충격이나 마찰, 공명으로 인해서 발생되는 것이지요?

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