开放式系统互联模型(OpenSystemInterconnection Model,简称为OSI模型)是一种互联网概念化模型,由国际的标准化组织(InternationalOrganization forStandardization,简称为ISO)提出,定义于ISO/IEC 7498-1。OSI模型将互联网分为七层,由较高层(用户端)到底层(物理层面)排列为:第7层 应用层(Application Layer);第6层 表达层(Presentation Layer);第5层 会话层(Session Layer);第4层 传输层(Transport Layer);第3层 网络层(Network Layer);第2层 数据链接层(Data link Layer)首层 物理层(Physical Layer);本词条是第四层传输层中的一种协议(TCP)的选项之一。
磁致伸缩导波
磁致伸缩导波是一种利用磁致伸缩效应完成信号放大及传输的技术。这种技术利用普通薄膜在外加磁场下神奇伸缩来完成信号的放大和传输。在磁致伸缩导波模式中,波导丝是重要部件,它通常是直径为0.5mm-0.80mm的细丝,起到信号反馈的作用。在检测过程中,电子仓中的激励模块在波导丝的两端施加一个查询脉冲,该脉冲以光速在波导丝周围形成周向安培环形磁场。该安倍环形磁场与游标磁环的偏置永磁磁场发生耦合作用时,会在波导丝的表面形成魏德曼效应扭转应力波。扭转波以声速由产生点向波导丝的两端传播,传向末端的扭转波被阻尼器件吸收,传向激励端的信号则被检波装置接收。电子仓中的控制模块计算出查询脉冲与接收信号间的时间差,再乘以扭转应力波在波导材料中的传播速度(约2830m/s),即可计算出扭转波发生位置与测量基准点间的距离,也即游标磁环在该瞬时相对于测量基准点间的距离,从而实现对游标磁环位置的实时准确测量。
磁致伸缩导波技术介绍
磁致伸缩导波技术的远程监测原理主要是利用导波在材料中传播的特性。当导波在材料中传播时,它们会携带有关材料状态的信息,例如缺陷或变形的位置和大小。通过在材料的一端发射导波,并在另一端接收导波,可以确定导波传播的时间,从而可以计算出导波传播的距离。这样,通过比较不同时间导波传播的距离,可以确定材料在特定时间段内的变形或损伤情况。
脉冲涡流技术特点
脉冲涡流技术主要有以下特点:高精度:脉冲涡流技术可以实现对物体内部缺陷的定量化测量和分析,检测精度高。无损检测:脉冲涡流技术不需要直接接触被检测物体,不会对被检测物体造成损伤,是一种无损检测技术。快速:脉冲涡流技术可以实现对物体的快速检测,一般情况下,一次测量只需要几秒钟就可以完成。适应性强:脉冲涡流技术可以适应各种材料的检测,包括金属、非金属、复合材料等各种材料。
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