贵州变形监测超声波物位计 组成

时间:2022年08月27日 来源:

    超声波液位计是测量液体高度、罐体高度、物料位置的监测仪表。仪表本身可采用二线制、三线制或四线制技术,二线制为:供电与信号输出共用;三线制为:供电回路和信号输出回路**,当采用直流24v供电时,可使用一根3芯电缆线,供电负端和信号输出负端共用一根芯线;四线制为:当采用交流220v供电时,或者当采用直流24v供电,要求供电回路与信号输出回路完全隔离时,应使用一根4芯电缆线。直流或交流供电,具有4~20mADC,高低位开关量输出。防腐超声波液位计量程范围:0-60米,多种形式可选,适合各种腐蚀性、化工类场合,精度高,远传信号输出,PLC系统监控。超声波液位计由三部分组成:超声波换能器(探头)、驱动电路(模块)、电子液晶显示模块。 超声波物位计底部安装 。贵州变形监测超声波物位计 组成

    超声波物位计的特点与其他物位测量产品相比,超声波物位计主要有以下四个方面的特点:1、针对性强。超声波物位计具有很强的针对性。首先,对于不同的测量量程,需要相应量程的超声波液位计相匹配。在实际测量中,测量量程差别较大,为满足各种工况测量的需要,有5米、10米、15米、30米等量程可选;其次,对于不同的介质,也需要相应的产品相适应。有针对大块固体料位、粉末颗粒堆积的料位测量产品,也有针对液位精确测量的产品。2、测量准确高效。超声波物位计属于精密仪表,其利用测量时间差的原理完成测量步骤,再经由微处理器进行对所收集的数据进行智能计算,测量精度高,安全又便捷。3、非接触测量。超声波物位计无需与被测介质直接接触,所以所测量的介质种类几乎不受限制,可***用于各种液体和固体物位的测量。4、适用性明确。虽然超声波物位测量产品应用***,但因为其测量原理是基于声波在大气中传播速度和时间,因此。 海南变形监测超声波物位计超声波物位计在尾矿库中的作用。

    主要指标介绍:3、温度。正常范围是-10~60摄氏度。虽然压电陶瓷的极限工作温度一般是150摄氏度,但超声波物位计在制造过程中的大多数材料都不能在100摄氏度以上的温度长期工作。4、精度。主要受温度变化影响较大,为保证测量精度,大多数超声波物位计都带有温度补偿功能。另外在气体成分的变化也会对超声波物位计的精度产生影响,比如一些挥发性的液体,挥发后导致空气成分变化,导致气体的声速变化,引起测量误差。在常温常压以及不受外部环境干扰情况下,大部分厂家可以将精度控制在。5、两线制与三线制。两线制超声波物位计其供电(DC24v)与信号输出(DC4-20mA)共用一个回路,也就是*使用两条线即可,不足之处是发射功率相对略微微弱一些。三线制超声波物位计实际上为四线制,其供电(DC24v)与信号输出(DC4-20mA)回路分离,各使用两条线,当它们负端共地相连时,通常使用三条线即可,其优势是发射功率较大。

5、电气式。该方法指将敏感元件置于被测介质中,当物位变化时,其电气性质如电阻、电容、磁场等会相应变化。这种方法既适用于测量液位,又适用于测量料位。主要有电接点式、磁致伸缩式、电容式、射频导纳等。6、声学式。该方法指利用超声波在介质中的传播速度及在不同相界面之间的反射特性来检测物位,可以检测液位和料位。7、射线式。放射线同位素所放出的射线穿过被测介质时会被介质吸收而减弱,吸收程度与物位有关。8、光学式。该方法指利用物位对光波的遮断和反射原理工作,光源有激光等。9、微波式。利用高频脉冲电磁波反射原理进行测量,相应地有雷达液位计、雷达物位计等。10在物位检测中,有时需要对物位进行连续测量,时刻关注物位的变化;而有时*需要测量物位是否达到上限、下限或某个特定的位置,这种定点测量用的仪表被称为物位开关,常用来监视、报警及输出控制信号。物位开关有浮球式、电学式、超声波式、射线式、振动式等,其工作原理与相应的物位计工作原理相同。常见的超声波物位计。

    超声波物位计测量料位的极限值1)比较高料位当一束超声波脉冲向物料表面传送过程中,若收到从物料表面来的反射波,将无法进行测量,这段距离就是盲区。物料比较高料位不得高于盲区。2)比较低料位比较低料位也就是使超声波能到达的距离传感器的**远距离,并且使反射回波能被传感器接收。由于超声波在传播过程中的衰减以及物料表面对声波的吸收,这一传播距离对物料性质依赖性很强,对于DU33来说,可测液体范围为25m,固体范围为15m。总之,只要仪表选型、安装适当,超声波物位计的应用效果还是比较满意的。5结束语超声波类仪表(超声波流量计)是现代科学技术在工业测量中的具体运用,是高新电子技术和声学原理相结合的产物。比起常规仪表,它们的智能化更高,应用的技术更先进,也给用户带来更大方便。 超声波物位计的主要功能是什么?西藏变形监测超声波物位计 的作用

超声波物位计的不同划分及类别。贵州变形监测超声波物位计 组成

    20世纪初,电子学的发展使人们能利用某些材料的压电效应(见压电性)和磁致伸缩效应制成各种机电换能器(包括和)。1917年,法国物理学家P·朗之万用天然压电石英制成了夹心式超声换能器,并用来探查海底的潜艇。之后,随着***和国民经济各部门中超声应用的不断发展,又出现更大超声功率的磁致伸缩换能器以及各种不同用途的电动型、电磁力型、静电换能器等多种超声换能器。而材料科学的发展,使得应用*****的压电换能器也由天然压电晶体发展到机电耦合系数高、价格低廉、性能良好的压电陶瓷、人工压电单晶、压电半导体以及塑料压电薄膜等(见电声换能器)。产生和检测超声波的频率,也由几十千赫提高到上千兆赫。产生和接收的波型也由单纯的纵波扩大为横波、扭转波、弯曲波、表面波等。如频率为几十兆赫到上千兆赫的微型表面波叉指换能器和体波换能器都已成功地用于雷达、电子通信和成像技术等方面。为了物质结构等基础研究的需要,超声波的产生和接收还在向更高频率发展。例如在媒质端面直接蒸发或溅射上压电薄膜(ZnO、CdS等)或磁致伸缩的铁磁性薄膜,就可获得数百兆赫直至几万兆赫的超声;利用凹型的微波谐振腔,可在石英棒内获得几万兆赫的超声。此外。 贵州变形监测超声波物位计 组成

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