超声波检测技术是指对频率介于2kHz-20kHz区间的声信号进行采集、分析、判断的一种检测方法。

超声波检测技术是指对频率介于2kHz-20kHz区间的声信号进行采集、分析、判断的一种检测方法。


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特高频局部放电检测技术是指对频率介于( )区间的局部放电信号进行采集、分析、判断的一种检测方法 A.20k-200kHzB.3M-30MHzC.30M-300MHzD.300M-3000MHz

影响脉冲波多普勒速度检测范围的主要因素为A、超声波发射脉冲重复频率B、超声波发射频率C、取样容积的大小D、超声频移信号的高通滤波E、超声频移信号的低通滤波

超声波检测桩内缺陷基本物理量有()。A.声时值B.波幅(或波幅衰减)C.接收信号频率变化D.接收波形的畸变

暂态地电压检测中,如存在异常信号,则应在该开关柜(),记录异常信号和检测位置。进行超声波复测$;$进行多次检测$;$进行多点检测$;$查找信号最大点的位置

用超声法检测灌注桩的混凝土质量,当超声波穿过缺陷区域时( )。A:声时增大B:声时变小C:频率变大D:波幅增大

关于超声波检测法,正确的是()A、超声波检测法对微小缺陷或损伤不敏感。B、超声波检测法对声束方向与裂纹面夹角没有要求。C、超声波检测法对中等或严重的腐蚀损伤敏感。D、超声波检测法只能检查探头可接触构件的损伤。

()是指对频率介于20kHz-200kHz区间的声信号进行采集、分析、判断的一种检测方法。A、高频局部放电检测技术B、超高频局部放电检测技术C、特高频局部放电检测技术D、超声波检测技术

高频局部放电检测技术是指对频率介于()区间的局部放电信号进行采集、分析、判断的一种检测方法。A、3MHz-30MHzB、30MHz-300MHzC、300MHz-3000MHzD、3MHz-3000MHz

超声波运用多因素概率法检测桩基,主要参数为()A、距离B、首波C、声时D、频率E、波幅

对超声波检测仪进行检验时,应先测量电缆和换能器的声时初读数。

超声波检测频率越高,则()。A、波长短B、声束窄C、能量集中D、以上都对

多普勒频移是指发射器发射的超声波信号的频率与接收器收到的信号的频率之差。

在同频检测技术中,两信号的频率的相关关系可用()、()来进行概括。

超声波的物理特性中不包括()A、吸收指超声波能量的衰减B、固定频率的超声波,固体中吸收最少C、固定频率的超声波,在气体中吸收最多D、固定频率的超声波,液体介于固体与气体之间E、频率越高,介质对超声波的吸收能力越强,穿透距离越深

超声波检测桩内缺陷基本物理量有:()。A、声时值B、波幅(或波幅衰减)C、接收信号频率变化D、接收波形的畸变

用超声波法判断桩内缺陷的基本物理量有()A、检测孔数B、声时值C、波幅值D、频率变化

采用声测法对运行设备内部的局部放电进行带电检测,检测到的信号主要是频率为20~100kHz的()信号。A、超声波B、超高频信号C、甚高频信号D、振动波信号

采用声测法对运行设备内部的局部放电进行带电检测,检测到的信号主要是频率为()的超声波信号。A、20~100kHzB、10~20kHzC、300~1000MHzD、40~300MHz

()检测技术是指对频率介于3MHz-30MHz区间的局部放电信号进行采集、分析、判断的一种检测方法。A、高频局部放电B、超高频局部放电C、特高频局部放电D、超声波局部放电

超声波检测技术是指对频率介于()区间的声信号进行采集、分析、判断的一种检测方法。A、2kHz-20kHzB、20kHz-200kHzC、200kHz-2000kHzD、20kHz-2000kHz

特高频法检测技术是指对频率介于下列哪个频段区间的局部放电信号进行采集、分析、判断的。()A、30MHz~300MHzB、300MHz~3000MHzC、3MHz~30MHzD、3MHz~300MHz

()是指对频率介于300MHz-3000MHz区间的局部放电信号进行采集、分析、判断的一种检测方法。A、高频电检测技术B、超高频检测技术C、特高频检测技术D、超声波检测技术

()是指对频率介于300MHz~3000MHz区间的局部放电信号进行采集、分析、判断的一种检测方法。

判断题超声波检测仪的声时计量检验,应按照“时-距”法进行。A对B错

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填空题在同频检测技术中,两信号的频率的相关关系可用()、()来进行概括。

单选题超声波的物理特性中不包括()A吸收指超声波能量的衰减B固定频率的超声波,固体中吸收最少C固定频率的超声波,在气体中吸收最多D固定频率的超声波,液体介于固体与气体之间E频率越高,介质对超声波的吸收能力越强,穿透距离越深