编码器定位手动超声 C 扫描检测方法与航空成本指数优化
在工业检测和航空运营领域,分别有着编码器定位手动超声 C 扫描检测方法以及考虑碳排放影响的成本指数优化这两个重要的研究方向。下面将为大家详细介绍这两方面的内容。
编码器定位手动超声 C 扫描检测方法
在手动超声 C 扫描检测过程中,准确实时定位超声换能器至关重要。这里采用了编码器定位方法来实现超声换能器的快速定位。该方法通过实时收集编码器脉冲信号,能识别超声换能器在检测区域的准确位置。经过检测区域与显示区域的映射操作,可将超声换能器在检测区域的位置精确映射到显示区域的相应位置。
编码器定位方法通过测量编码器将角位移转换为脉冲信号的脉冲数来计算超声换能器的线性位移。当超声换能器移动时,编码器 A 输出的角位移脉冲信号为 pA,编码器 B 输出的角位移脉冲信号为 pB。那么,超声换能器与编码器 A 的距离为 SA = I(pA),与编码器 B 的距离为 SB = I(pB)。若编码器 A 和 B 之间的距离为 S0,以编码器 A 为坐标原点,A 和 B 的连线为 X 轴,则超声换能器在检测区域相对于编码器的位置坐标可根据以下公式计算:
PH
ij (x, y) =
⎧
⎪⎨
⎪⎩
x = S2
0+S2
A−S2
B
2S0
y =
S2
A −( S2
0+S2
A−S2
B
2S0
)
2
(1)
基于上述原理构建了 EPMUC 检测系统,该系统主要由声学、定位和信息系统组成:
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