吉林轨道交通监测超声波物位计案例
优点:1.与激光测距技术相比,有简单和经济的优点;2.超声技术一般不需要运动部件,所以在安装和维护上又相应比较方便;3.超声波物位计不仅能定点和连续测位,而且能方便的提供遥测或遥控所需的信号;4.超声波物位计与放射性测位技术相比,不需要防护。缺点:1、当超声波传播介质密度发生变化,声速也将发生变化,严重影响测量精度;2、超声波物位计对温度压力比较敏感,所以一般需要在常温常压下测量。3、有些物质对超声波有强烈吸收作用,选用测量方法和测量仪器时要充分考虑液位测量的具体情况和条件。超声波物位计的配置。吉林轨道交通监测超声波物位计案例
超声波液位计工作原理是由超声波换能器(探头)发出高频脉冲声波遇到被测物位(物料)表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号.声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比.声波传输距离S与声速C和声传输时间T的关系可用公式表示:S=C×T/2.由于发射的超声波脉冲有一定的宽度,使得距离换能器较近的小段区域内的反射波与发射波重迭,无法识别,不能测量其距离值。这个区域称为测量盲区。盲区的大小与超声波物位计的型号有关。探头部分发射出超声波,超声波遇到与空气密度相差较大的介质会行成反射,反射波被探头部分再接收,探头到液(物)面的距离和超声波经过的时间成比例广西地质灾害监测超声波物位计性能超声波物位计技术特点。
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。
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。超声波物位计的发展历程。
在实际生产中,物位测量对象有液位也有料位等,有几十米高的大容器、也有几毫米的微型容器,介质的特性更是千差万别。因此,物位测量方法很多,以适应各种不同的测量要求。[1]目前常用的物位测量方法可分为下列几种。静压式物位测量根据流体静力学原理检测物位。静止介质内某一点的静压力与介质上方自由空间压力之差,与该点上方的介质高度成正比,因此可利用差压来检测液位。这种方法一般只用在液位的检测。主要采用玻璃管及压力(压差)仪表来侧量。[1]浮力式物位测量利用漂浮于液面上浮子随液面变化的位置,或者部分浸没于液体中的物质的浮力随液位变化来检测液位。前者称为恒浮力法,后者称变浮力法,二者均用于液位的测量。恒浮力式物位测量包括浮标式、浮球式和翻板式等各种方法。变浮力式物位测量方法中典型的敏感元件是浮筒,它是利用浮筒由于液体浸没高度不同以致所受的浮力不同来检测液位的变化。[1]电气式物位测量把敏感元件做成一定形状的电极置于被测介质中,根据电极之间的电气参数(如电阻、电容等)随物位变化的改变来对物位进行检测。这种方法既可用于液位检测,也可用于料位检测。超声波物位计的作用?四川地质灾害监测超声波物位计案例
超声波物位计底部安装 。吉林轨道交通监测超声波物位计案例
超声波物位计主要的安装方式有两种,一个是顶部安装,一个是底部安装,超声波物位计采用的也是液体导声,超声探头安装在料罐底部外,超声波从底部传入,经被测液体传播到液面,反射后传回探头。传播时间与液位的高低成正比。微波物位计以光速传播,速度几乎不受介超声波物位计主要的安装方式有两种,一个是顶部安装,一个是底部安装,超声波物位计采用的也是液体导声,超声探头安装在料罐底部外,超声波从底部传入,经被测液体传播到液面,反射后传回探头。吉林轨道交通监测超声波物位计案例
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