超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收,通过压电晶体转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可***用于各种液体和固体物料高度的测量。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。超声波物位计的工作原理。辽宁沉降监测超声波物位计概念
自动功率调整、增益控制、温度补偿。物理密封型探头,IP68防护等级,不会进水,提升使用寿命。特殊回波处理技术,现场出现故障可供排查故障原因,维护方便。具有干扰回波的抑止功能保证测量数据的真实,抗干扰能力强。多种输出形式:可编程继电器输出、高精度4-20mA电流输出、Rs-485、RS-232数字通信输出、无线GPRS输出等。价格低,体积小,重量轻,可用于食品,化工,半导体等行业对液体和散装固体非接解式物位测量,可用于远程物位监控和泵的控制。陕西地质灾害监测超声波物位计 的作用超声波物位计的参数。
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。超声波物位计的配置。
人类对超声技术的研究是从1880年发现压电效应开始的。1917年法国研究用超声波探测潜艇,法国科学家,在水下进行超声发射和接收,这是世界上的***部声呐;接着镍、铝-铁合金等磁致伸缩换能器出现;五十年代钛酸钡压电陶瓷的研究应用;六十年代以后,钻钛酸铅压电陶瓷推广使用和不断发展,使超声换能器的研制进入了一个崭新的蓬勃发展的时期。1934有人提出用超声波进行探伤的设想,但从20世纪60年代才引起***重视。自动测量和自动控制技术的发展特别是微机技术的发展,促进了超声测量技术的研究和应用。80年代中后期,单片机技术的应用使超声波液位计向高性能、智能化方向发展。由于使用了单片机作**处理单元,系统不仅可以进行复杂的数学运算和数据处理、进一步提高了超声波流量计的测量精度,而且还能设计出友好的人机界面,使系统具有参数设置、自动检错排错功能以及其他一些辅助功能,**方便了用户的操作和使用。单片机在超声波液位计中的应用,使超声波液位计开始真正进入工业测量领域。超声波物位计应用于什么方面?新疆桥梁安全监测超声波物位计
超声波物位计的种类。辽宁沉降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。辽宁沉降监测超声波物位计概念
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