Version 1
Ultrasoon technologie
De technologie van het ultrasone geluid houdt zich bezig met geluidsgolven die buiten de menselijke
waarneming liggen. De gemiddelde drempel van de menselijke waarneming is 16.500 Hertz. Ondanks
dat sommige mensen frequenties kunnen horen tot 21.000 Hz, houdt de ultrasone technologie zich
bezig met frequenties van 20.000 Hz en hoger. Een andere manier om 20.000 Hz te noemen is 20
kHz, (KILOHERTZ). Een kilohertz is 1000 Hertz.
Figuur A
Omdat ultrasoon geluid een hoge frequentie heeft, is het een korte golfsignaal. De eigenschappen zijn
anders dan die van hoorbare of laagfrequente geluiden. Een laagfrequent geluid heeft minder
akoestische energie nodig dan een hoogfrequent geluid om dezelfde afstand af te leggen.(Fig A)
De ultrasone technologie gebruikt door de ultraprobe wordt over het algemeen "Airborne ultrasound"
genoemd. Airborne ultrasound is de overdracht en ontvangst van ultrasoon geluid door de atmosfeer
zonder gebruik van geluidsgeleiders (door de lucht). Het omvat ook methoden om signalen die worden
gegenereerd door een of meerdere media te ontvangen via golfgeleiders (contact module). Ultrasoon
geluid ontstaat in praktisch iedere vorm van wrijving. Zo zal u bijvoorbeeld, wanneer u uw duim en
wijsvinger over elkaar wrijft, een signaal genereren in het ultrasone gebied. Terwijl u misschien de
hoorbare tonen van deze wrijving zachtjes kunt horen, zullen deze met de ultraprobe zeer luid klinken.
De reden voor dit (luid klinken) is dat de ultraprobe het ultrasone signaal omzet naar een hoorbaar
geluid en deze versterkt. Vanwege de lage amplitude van ultrasoon geluid, is versterking een
belangrijke functie. Ondanks dat er duidelijk hoorbare geluiden worden gegenereerd door de meeste
apparatuur, is het ultrasone element van de akoestische emissie de meest belangrijke. Voor preventief
onderhoud, zal men in veel gevallen luisteren naar lagers via een eenvoudig audio opname systeem
om eventuele lagerslijtage vast te stellen. Omdat de betreffende persoon ALLEEN de audio
elementen van het signaal hoort, zal het resultaat van dit type diagnose behoorlijk grof zijn. De
subtiele veranderingen binnen het ultrasone gebied zullen niet worden waargenomen en dus worden
genegeerd. Wanneer een lager in het audio gebied als slecht wordt aangemerkt, moet deze direct
worden vervangen. Ultrasoon geluid biedt een diagnose met voorspellende capaciteiten. Wanneer
veranderingen beginnen op te treden in het ultrasone gebied, is er nog voldoende tijd om het juiste
onderhoud in te plannen. Op het gebied van de lekdetectie, biedt ultrasoon geluid een snelle,
nauwkeurige methode voor het lokaliseren van kleine en grote lekkages. Omdat ultrasoon geluid een
kortegolf signaal is, zullen de ultrasone elementen van een lek het luidst en meest duidelijk
waarneembaar zijn op de leklocatie zelf. In industriële omgevingen met veel geluid, is dit aspect van
ultrasoon geluid zelfs nog beter inzetbaar.
De meeste omgevingsgeluiden in een fabriek zullen de laagfrequentie elementen van een lekkage
blokkeren en maken daardoor een audio lekdetectie nutteloos. Omdat de Ultraprobe niet gevoelig is
voor laagfrequente geluiden, zal deze alleen de ultrasone elementen van een lekkage horen. Door het
testgebied te scannen, kan de gebruiker snel de plaats van de lekkage bepalen.
Elektrische ontladingen zoals vonken, deelontlading en corona hebben een sterke ultrasone emissie
die snel kan worden gedetecteerd. Net zoals met gewone lekdetectie, kunnen deze potentiële
problemen ook met de ultraprobe worden gedetecteerd in een lawaaierige industriële omgeving.
Laag Freq.
Hoog Freq.
22