贵州桥梁安全监测超声波物位计概念
1、超声波液位计测量存在盲区。盲区就是仪表无法测量的区域。在超声波脉冲传输过程中,超声换能器附近的小面积区域通常不能接收到声波。就收不到声波的盲区,其大小与超声波的测量距离有关。一般来讲,测量距离小,盲区就小;测量距离大,则盲区就大;2、超声波液位计测量易受温度影响。在实际测量中,温度的变化会导致声音速度的变化,进而导致测量出现误差;3、声波下面不宜有障碍物。由于超声波液位计是利用声波反射原理实现液位测量的,如果有障碍物会影响超声波发射,造成信号丢失,影响测量效果;4、超声波液位计不宜用来测量压力容器。由于压力主要影响的是探头,且压力和温度之间也有一定的关系,压力的变化会影响到温度的变化,进而影响声速的变化,使测量的精度受到影响;5、超声波液位计不能在有水雾、易产生大量泡沫性的介质、易挥发性介质的场合使用。因为这种工况容易吸收声波或干扰声波发射,而使信号丢失、精度下降;6、超声波液位计受粉尘影响较大。这是因为虽然粉尘环境对声速的影响较小,但对声波的衰减度影响非常明显,所以在存在粉尘的场合比较好不要使用超声波液位计。超声波物位计应用概括。贵州桥梁安全监测超声波物位计概念
用超声波测量金属零件的厚度,具有测量精度高、操作简单、可连续自动检测等优点。超声波测厚常用脉冲回波法。此方法的工作原理如图所示。超声波探头与被测物体表面接触,主控制器用一定频率的脉冲信号激励压电式探头,使之产生重复的超声波脉冲。脉冲被传到被测工件另一方面时被反射回来,被同一探头接收。空气超声探头发射超声脉冲,到达被测物时,被反射回来,并被另一只空气超声探头所接收。测出从发射超声波脉冲到接收超声波脉冲所需的时间t,再乘以空气的声速(340m/s),就是超声脉冲在被测距离所经历的路程,除以2就得到距离。海南如何超声波物位计概念超声波物位计的发展历程。
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,超声波物位计不能用于密闭容器、高温、高压等工况的物位测量。
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。超声波物位计指示计。
超声波物位计的分类1、一体式超声波物位计和分体式超声波物位计按结构形式划分,超声波物位计可分为一体式和分体式两种。一体式超声波物位计是仪表表头和换能器为一整体,此一体式超声波物位计防护等级高、抗干扰能力强,能适应大多数工业环境。分体式超声波物位计是仪表表头与换能器分开安装,表头与换能器之间用导线连接。分体式超声波物位计适合于不便于维护、调试等复杂的环境场合,并且表头上的总线通讯和开关量输出等功能,可以用于变送和远传控制。2、普通型超声波物位计和防腐型超声波物位计按应用环境划分,超声波物位计可分为普通型超声波物位计和防腐型超声波物位计。普通型超声波物位计换能器的材质为PC,能应用于大部分非强腐环境的测量。防腐型超声波物位计换能器的材质为PTFE,能应用于工业现场的强腐蚀环境的测量,如测量硫酸、盐酸等。什么是分体式超声波物位计?新疆尾矿库监测超声波物位计 的作用
超声波物位计常见的问题。贵州桥梁安全监测超声波物位计概念
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。贵州桥梁安全监测超声波物位计概念
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