Under den strenge styringen av design, produksjon, inspeksjon og bruk, er det sjelden alvorlige feil funnet i store trykkbeholdere som er i bruk. Derfor er trykkbeholderbrukere bekymret for hvordan man kan forlenge driftsperioden til trykkbeholdere, hvordan man kan forlenge driftsperioden for trykkbeholdere og forkorte inspeksjonstiden så mye som mulig. Akustisk overføringsteknologi oppfyller kravene ovenfor. På grunn av sin enkelhet, økonomi og følsomhet, kan den oppdage dynamiske defekter og defekttype farevurderinger, noe som i stor grad kan forkorte deteksjonstiden, redusere produksjonstiden, redusere blindvedlikehold og tap av utrangerte trykkbeholdere, og unngå hjelpeutstyr som tanker og polering. . Arbeidskostnadene har utviklet seg til å bli en av de viktigste ikke-destruktive testmetodene for trykkbeholdertesting og sikkerhetsevaluering, og har et enormt applikasjonsmarked for regelmessig testing av store trykkbeholdere. Kampanjen og applikasjonen i Guangxi vil gi store økonomiske fordeler for brukerne. Prinsippet for akustisk emisjonsteknologi. Den raske frigjøringen av energi fra en lokal kilde i et materiale for å produsere en forbigående elastisk bølge kalles akustisk emisjon. Akustisk emisjonsteknologi er en teknologi som overvåker de akustiske emisjonsbølgene som frigjør akustisk energi fra defekter som akustiske emisjonssensorgrupper på den ytre overflaten av utstyret, og dermed overvåker disse defektene. Fordeler med akustisk overføringsteknologi. Sammenlignet med andre ikke-destruktive testmetoder som stråle og ultralyd, har akustisk overføringsteknologi følgende fordeler ved deteksjon av store trykkbeholdere: den er egnet for å evaluere den faktiske skadeligheten av defekter på strukturen fordi den gir dynamisk informasjon om defekter under understreke; den realiserer kontinuerlig online overvåking, egnet for on-line overvåking av industrielle prosesser og tidlig eller nesten skadeprediksjon; på grunn av lave krav til nærhet, kan den tilpasse seg komplekse deteksjonsmiljøer som høy og lav temperatur, kjernefysisk stråling, brannfarlig, eksplosiv og giftig; på grunn av ufølsomhet for komponenters geometri, er den egnet for andre deteksjonsmetoder med komplekse former; ved å bruke flere kanaler for å realisere rask deteksjon av hele eller et stort område, fjerne en liten mengde isolasjonslag, og etter lasting eller testprosess kan defektens plassering bestemmes, deteksjonseffektiviteten er høy, og tid og penger kan være mye lagret. Hermetiseringsprosessen kan unngås, og de økonomiske fordelene er svært åpenbare.