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超声波物位仪时需考虑哪些注意事项?
1、衰减。传感器还设计了温度补偿功能,以调节环境温度的缓慢改变。但是,它不能调节温度梯度或环境温度的快速变化。 2、振动。无论是传感器本身的振动还是附近机器的振动,都可能会影响测量距离时的精确度。可在安装超声波物位仪时使用橡胶防振装置来减少这类问题。有时也可使用导轨来消除或大大降低部件振动。 3、 范围和大小。要探测的物体大小直接影响超声传感器的更大范围。传感器必须探测到一定声级的声音才可以进行输出。大部件能将大部分声音反射给超声传感器,这样传感器即可在其最远传感距离检测到此部件。小部件仅能反射较少的一部分声音,从而导致传感范围大大缩小。 4、要探测的物体。使用超声探测的理想物体应体积大、平整且密度高,并与变换器正面垂直。最难探测的物体是体积小且由吸音材料(如泡沫橡胶)制成的物体,或者与变换器呈一定角度的物体。可通过让传感器探测背景表面,然后反应到传感器和背景之间的探测目标物体,来探测某些难以探测的物体。 5、 误测结果。附近的物体(如导轨或固定杆)可能会反射声波。要准确探测目标物体,必须降低或消除附近声音反射表面的影响。为了避免误测附近物体,超声波物位仪都装有 led 指示,用于在安装时指示操作人员,以确保正确安装传感器并降低误测风险。
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雷达流速仪有何特点?
1、安装特别简单,土建量很少。 2、全防水设计,适合野外使用。 3、具有防反接、防雷保护功能 。 4、测速范围宽,测量距离远达40m。 5、能胜任洪水期高流速条件下的测量。 6、非接触、安全低损、少维护、不受泥沙影响。 7、系统功耗低,一般太阳能供电即可满足测流需要。 8、精度高,抗干扰能力强,不受温度、湿度及风力影响。 9、多种接口方式,既有数字接口又具有模拟接口,方便接入系统。 10、采用24GHz 平面微带雷达,功耗极低,非常适于野外测量环境。 11、不仅可用于平时环境监测,而且特别适合承担急难险重的观测任务。 12、无线传输功能(可选)2G/4G,可将数据远程无线传输到电脑平台上看。 13、微波雷达不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他气象环境条件的影响,可全天候全天时稳定工作。
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你知道外贴式液位开关的工作原理吗?
外贴式超声波液位开关(简称液位开关),特有的测量敏感元件(探头)安装于被测容器的外壁,相比于传统的液位开关,它测量的时候不与介质接触,不仅测量精度高,而且不用在容器壁上面开孔,不用动火,实现了真正意义上的非接触式液位测量。工作原理:超声波传播衰减原理。 在罐体同一高度上安装一对测量探头,间隔1米,一个探头发射超声波,一个探头接收。发射探头发射超声波,使其在罐内介质中传播,在传播中,超声波会有衰减,最后将剩余能量发送至接收探头,主机通过剩余能量大小判断是否有液体存在。有液体,超声波透射率高,剩余能量少。无液体,透射率低,剩余能量多。 液位传感器不一定显示液位,而是用电信号的形式输出液位的高低。液位控制器是根据液位传感器的信号输出开启放水或者进水的阀门而使水位保持恒定的一种控制器。 液位传感器的作用是发出电信号,如果加上读取电信号和显示的装置就是电子液位计了,如果加上读取电信号和处理的装置就是液位控制器。
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风速风向仪使用时不要忘了这些细节
一,使用环境: 1、禁止在可燃性气体环境中使用风速仪。 2、禁止将风速计探头置于可燃性气体中。否则,可能导致火灾甚至爆炸。二,注意事项: 1、不要拆卸或改装风速仪。否则,可能导致电击或火灾。 2、在使用中,如遇风速仪散发出异常气味、声音或冒烟,或有液体流入风 速计内部,请立即关机取出电池。否则,将有被电击、火灾和损坏风速计的危险。三,保养: 1、不要摔落或重压风速仪。否则,将导致风速计的故障或损坏。 2、风速仪长期不使用时,请取出内部的电池。否则,将电池可能漏液,导致风速计损坏。 3、不要将风速仪放置在高温、高湿、多尘和阳光直射的地方。否则,将导致内部器件的损坏或风速仪性能变坏。 4、不要将探头和风速计本体暴露在雨中。否则,可能有电击、火灾和伤及人身的危险。不要触摸探头内部传感器部位。 5、不要用挥发性液体来擦拭风速计。否则,可能导致风速仪壳体变形变色。风速计表面有污渍时,可用柔软的织物和中性洗涤剂来擦拭。 6、不要在风速仪带电的情况下触摸探头的传感器部位。否则,将影响测量结果或导致风速计内部电路的损坏。 使用说明:请依据使用说明书的要求正确使用风速仪。使用不当,可能导致触电、火灾和传感器的损坏。
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雷达液位计导波管的三大操作事项
雷达液位计的每个零部件都有其功能和作用,在使用时严格按照要求去使用,其中,雷达液位计的导波管是使用时需要对每个细节都多加注意的部件。接下来对雷达液位计导波管的操作事项进行相关的说明: 1、雷达液位计在安装时对导波管有其要求,要求导波管内径等于102.3毫米,壁厚6毫米,且安装要求垂直偏差小于+/-0.5度。 2、雷达液位计底部需制作一个支撑架,与导波管的间隙为15~30毫米,减少进料时湍流的冲击,导波管底部还需安装反射板和校验环。 3、导波管内壁要求光滑,无毛刺。并且每相隔500毫米需要钻一个内径20毫米的平衡孔,平衡孔的偏心度在0.5度之内。而且导波管段与段的焊接为套焊方式,间隙小于1毫米,偏心度在1度之内,直线度在0.5:100之内。 安装雷达液位计的导波管顶端法兰应配相应设备法兰,并且预先在该法兰上沿着导波管平衡孔中心线的方向作出标记,此标记要与仪表法兰上的标记孔对齐。对于法兰具体数据要求是该法兰的安装水平偏差小于+/-1度。在导波管上距离安装法兰2.5米左右的位置安装参考针。
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测量仪的八大重点操作注意事项
有些时候,客户对仪器不熟悉或者仪器老化不好使,会引起测量不完整性或者不准确性,那么怎么保证一次水深测量流程无误以及数据准确呢? 一、高程控制可采用人工验潮方式或者RTK固定解测量模式。 二、作业前,要求在室内将仪器连接好测试一遍,保证数据能够通过测试。 三、测量之前,吃水、声速和天线高等测量参数必须设置,并且尽可能量取准确,减少人为影响。 四、声速校准:一般可用比对板或者声速仪测定进行补偿,声速越靠近真实水声传播速度,水深数据越准确。 五、仪器安装必须按照规范,保证换能器垂直,减少数据偏差,必要时前后拉绳以及底拉绳有保证(可备用船用安全绳或者钢丝绳)。 六、用电必须有保证:使用220V交流电适配器通过交流电供电或者12V直流电瓶作业,保证电源电压稳定,正负极必须连接正确,否则会损坏仪器。 七、一切正常后,需要确认测量导航、采集正常,此时可测试记录一小段数据,然后进入后处理水深采集取样检查无误,导出数据,打开导出的文本,确认有数据即可正常测量。 八、仪器连通,要求船只停靠在固定的地方,进行坐标比对;可用已知点比对后的手簿测取一个固定位置点点坐标,参数输入自由行软件后,连通仪器,通过手簿测量的点与软件里面显示的坐标数据比对,数据比对一致并符合精度要求才能进行作业。(以上每点建议严格执行)
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如何使用风速风向仪测量风速
1、将3节5#干电池装入电池架内,(注意电池电极一定要正确)电池装入后,仪器可能处于投电状态,也可能处于断电状态,这是可用面板上的电源开关,来控制电源的开与关。 请参看仪器的面板布置图,仪器投电后首先进行显示器的自检,显示器上所有可能用到的笔画都大约显示2秒钟,然后仪器便进入测量状态。 按键功能为:A——瞬时风速B——平均风速C——瞬时风级D——平均风级E——对应浪。瞬时、平均风速单位:m/s,瞬时、平均风级的单位:级, 对应浪高的单位:m。 2、仪器运行时,测量瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高这5个参数,只能显示其中的一个参数。显示参数由风速显示键和风级显示键用来切换,每按一次风速键显示参数就在瞬时风速和平均风速之间切换,每按一次风级显示键显示参数就在瞬时风级,平均风级对应浪高之间切换与此同时单位的标志记号也作相应的切换。 每按风速键:显示时相应的位置上会出现小数点。风速、浪高参数小数点后保留一位,风级显示整数,没有小数点显示。平均风速、平均风级、对应浪高需要有一分钟的采样时间,所以在投电后一分钟内,或锁存折消后一分钟内,不能得到正确的平均值,一直要等到采样时间大于一分钟以后,显示器才显示有效的参数值。 3、观测后为了保护轴尖与雏形轴承,正向旋转托盘螺母,使托盘升起,托起方向度盘,从而使轴尖与雏形宝石轴承离开。 锁存显示按键可以使仪器在测量状态和锁存状态之间切换。在测量状态时按一下锁存显示键,仪器进入锁存状态,测量值锁存后,显示值被锁定。在锁存状态时按一下锁存键,锁存功能消失,表示仪器回到测量状态。 由于采用的是小型干电池,所存电能有限,所以使用完毕后应及时关闭电源,取出电池以延长电池的使用寿命。仪器内有严密的机械结构,所以使用时应小心,不得摔碰。
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水质分析仪在使用过程中需要注意哪些问题
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题: 1、滴定速度设定应先快后慢。滴定时先快速以尽量缩短试验时间,而在接近终点时应变慢,这样可提高计量精确度。 2、 磁性搅拌速度调整。在反应池中,因为滴定试剂加入时在局部,与电极不在一处,因此搅拌速度更好以快到不形成湍流为止,这样可以最快达到终点。 3、当日试验完毕后,一定要排空系统中的卡尔-费休试剂,然后用甲醇清洗干净,千万不能用水清洗系统,因为其不容易挥发,将造成下次试验时卡尔-费休试剂标定不实。 4、在调整滴定管的滴定速度时,更好调整到1滴/秒。滴定速度太快将导致到达终点时产生的延时误差较大;而滴定速度太慢则会延长测试的过程,上述干扰容易导致迟迟不到达终点 。 5、系统尽量密闭。手动的水分测定仪需要在吸球管路和玻璃滴定管上口加接填充干燥剂的U型管,以便减少空气水分对测试结果的干扰。在空气相对湿度大于70%的环境下,应尽量不安排水分测试。 6、水分测定仪应该远离强磁场,避免工作时电子显示跳动,出现不正常现象。手动的水分测定仪,因为必须使用玻璃自动滴定管计量卡尔-费休试剂和甲醇溶剂,而玻璃滴定管本身因为平衡压力的关系,又必须与外界接通。 7、取样的准确问题。在标定卡尔-费休试剂时需要取用10mg水,尽量使用10ul取样器,这样不但准确、速度快,还能够防止水滴粘附。同样地,取用甲醇试剂、乙酯也有类似的问题,取放完毕后应注意尽量缩短反应池打开的时间。 8、系统全密闭问题。卡尔-费休试剂液路部分连接一定要紧固,从试剂瓶到计量泵再到反应池,否则发生试剂泄漏将直接影响测试结果。其不密闭的另一个问题是测试时由于卡尔费休试剂在试验中吸收空气水分,会导致滴定终点延迟。
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超声波液位计如何进行日常维护
第一种:进入盲区 故障现象:出现满量程或者任意数据。 原因:超声波液位计都有盲区,一般5米以内量程,盲区是0.3-0.4米。10米以内量程是0.4-0.5米。进入盲区后,超声波会出现任意的数值,不能正常工作。 解决方法:安装的时候就要考虑盲区的高度,安装好之后探头离更高水位之间的距离必须大于盲区。 以上原因可能导致超声波液位计的不正常工作,所以在购买超声波液位计的时候,一定要把现场的工况和有经验的客服说,好帮你选型,建议您怎么安装。保证超声波液位计正常工作。第二种:现场容器里面有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量。 故障现象:无信号或者数据波动厉害。 原因:超声波液位计说的测量几米距离,都是指平静的水面。比如5米量程的超声波液位计,一般是指测量平静的水面更大距离是5米,实际出厂会做到6米。遇到容器里面有搅拌的情况下,水面不是平静的,反射信号会减弱到正常信号的一半以下。 解决方法:选用更大量程的超声波液位计,如果实际量程是5米,那就要用10米或者15米的超声波液位计来测量。如果不换超声波液位计,而且罐子内液体无粘性,还可以安装导波管,把超声波液位计探头放在导波管内测量液位计高度,因为导波管内的液面基本是平稳的。建议把二线制超声波液位计改为四线制的。 第三种:液体表面有泡沫。 故障现象:超声波液位计一直在搜索,或者显示“丢波”状态。 原因:泡沫会明显吸收超声波,导致回波信号非常弱。因此当液体表面40-50%以上面积覆盖了泡沫,超声波液位计发射的信号就被会吸收绝大部分,造成液位计接收不到反射的信号。这个跟泡沫的厚度没有太大关系,主要跟泡沫的覆盖面积有关。 解决方法:安装导波管,把超声波液位计探头放在导波管内测量液位计高度,因为导波管内的泡沫会减少很多。更换为雷达液位计来测量,雷达液位计对5厘米以内的泡沫都可以穿透。第四种:现场有电磁干扰。 故障现象:超声波液位计数据无规律跳动,或者干脆显示无信号。 原因:工业现场会有很多电动机、变频器还有电焊都会对超声波液位计测量造成影响。电磁干扰会超过探头接收到的回波信号。 解决方法:超声波液位计必须可靠接地,接地后,电路板上的一些干扰,会通过地线跑掉。而且这个接地是要单独接地,不能跟其他设备共用一个地。电源不能跟变频器、电动机同一个电源,也不能从动力系统电源上直接引电。安装地点要远离变频器、变频电动机、大功率 电动设备。如果不能远离,就要在液位计外面装金属的仪表箱来隔绝屏蔽,这个仪表箱也要接地。 第五种:现场水池或者罐子内温度高,影响超声波液位计测量。 故障现象:水面离探头近的时候可以测量到,水面离探头远就测量不到。水温低的时候超声波液位计测量都正常,水温高了超声波液位计就测量不到。 原因:液体介质在30-40℃以下一般不会产生蒸汽和雾气,超过这个温度容易产生蒸汽或雾气,超声波液位计发射的超声波在发射过程中穿过蒸汽会衰减一次,从液面反射回来的时候又要衰减一次,造成最后回到探头的超声波信号很弱,所以测量不到。而且在这种环境下,超声波液位计探头容易结水珠,水珠会阻碍超声波的发射和接收。 解决方法:要把量程加大,实际罐子高度是3米,要选择6米-9米的超声波液位计。可以减少或削弱蒸汽或者雾气对测量的影响。探头要用聚四氟乙烯或者PVDF做,做成物理密封型的,这样的探头发射面上不容易凝结水珠。其他材质的发射面,水珠都比较容易凝结。
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超声波流量计的测量原理小知识
根据对信号检测的原理,超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。重庆兆洲科技发展有限公司为您列举了几个容易理解的几个。1、时差法 测量顺逆传播时传播速度不同引起的时差计算被测流体速度。它采用两个声波发送器(SA和SB)和两个声波接收器(RA和RB)。同一声源的两组声波在SA与RA之间和SB与RB之间分别传送。它们沿着管道安装的位置与管道成θ角(一般θ=45°)。由于向下游传送的声波被流体加速,而向上游传送的声波被延迟,它们之间的时间差与流速成正比。也可以发送正弦信号测量两组声波之间的相移或发送频率信号测量频率差来实现流速的测量。2、相位差法 测量顺逆传播时传播时由于时差引起的相位差计算速度。它的发送器沿垂直于管道的轴线发送一束声波,由于流体流动的作用,声波束向下游偏移一段距离。偏移距离与流速成正比。3、频差法 测量顺逆传播时传播时的声环频率差。当超声波在不均匀流体中传送时,声波会产生散射。流体与发送器间有相对运动时,发送的声波信号和被流体散射后接收到的信号之间会产生多普勒频移。多普勒频移与流体流速成正比。 被测流体的区域位于发射波束与接收到的散射波束的交叉之处。要求波束很窄,使两波束的夹角θ不致受到波束宽度影响。也可只采用一个变换器既作为发送器又作为接收器,这种方式称为单通道式。在单通道多普勒血液流量计中,发送器间隔地发送声脉冲信号,在两个声脉冲间隔的时间中,接收从血管壁和血管内红血球反射回来的声脉冲信号。采用控制线路选择给定距离处的红血球反射信号,通过比较后得到多普勒频移,它与血液流速成正比。在已知血管横截面时可得到血液流量。

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超声波流量计一般该如何养护
关于超声波流量计而言,颐养的频率不用太高,普通每隔6 ~ 12个月颐养一次就能够了。详细的时间,大家也能够依据实践状况而定,有特殊的状况的话,我们在晓得装置时都会提出: 1、确认零流量 如果管道中的液体处于静止状态,附近没有强振动和磁场干扰,此时表头显示0,应在运转中切除小信号。一般流量在全职流量的5%以下自动切除。 2、计程表的设置 在计程表启动之前,首先要完成相关参数的设置。所有参数都正确输入后,计量表须能显示具体的流量值。 3、定期检查 为了确保流量计的精度达到规定的要求,须定期进行检查工作。一般使用便携式流量计进行比较分析,结合测量数据完成计算。
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选择超声波明渠流量计的时候应该注意哪些方面
选择超声波流量超声波流量计在当前各行各业应用的重要性不可思议,对流量计性能的请求和功用也越来越高。为了选择适宜的流量计,选择流量计是一件十分重要的事情。今天作为超声波流量计的消费厂家来给大家讲一些避雷指南,有些选型误区我们一定要留意,希望能给大家带来一定协助。 不只价钱贵而且卖后维护售后并不便当,有时分在选择进口的仪器后,很难保证交期 ,一个小配件可能要等你一个月,并且价钱是同一种国内型号的几倍以至几十倍。 固然这种状况并不多见,但是依据我们多年的经历及客户接触,我们看到过运用漩涡流量计丈量泥浆的状况,不依照介质选择是无法得到准确数据的,也是十分不可取的。 结果常常无法到达理想的丈量结果。这不是超声波流量计自身的质量问题,流量计也是一种丈量仪器,它有本人的丈量范围,并不能只看守道选择,这一点一定要留意把控。
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超声波传感器的优缺点有哪些?
在选购超声波传感器之前,人们常常会先了解其优缺点以后再进行选购,了解超声波传感器的优缺点能够让人们更好判断产品能否满足自身需求,今天兆洲科技就与大家讲讲超声波传感器有究竟哪些优缺点。优点: 超声波具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。基于超声波特性研制的传感器称为“超声波传感器”,广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。 缺点: 由于压电材料的居里点一般比较高,特别是诊断用超声波探头使用超声波传感器功率较小,工作温度比较低,可以长时间地工作而不失效。医疗用的超声探头的温度比较高,需要单独的制冷设备。灵敏度主要取决于制造晶片本身。机电耦合系数大,灵敏度高;反之,灵敏度低。 1、灵敏度,更好能再高一些; 2、驱动电压较高,一般100Vp-p到1500Vp-p之间,在很多低压设备上需要脉冲变压器升压,但也会随之带来一些复杂问题。如果有3~5V低压驱动(较大功率)的传感器就更好了; 3、现在的超声波传感器频率都相对固定,例如40KHz的传感器,只能用在38-42KHz上,其它频率的也类似,目前几乎见不到频域范围广的传感器,例如40KHz~500KHz这样的产品。 重庆兆洲科技发展有限公司,成立于2006年,是一家集研发、生产和销售为一体的高新技术型企业。我们的产品:气体超声波流量计、烟气超声波流量计、液体超声波流量计、超声波水表、超声波物(液)位仪、外贴超声波液位计/开关、超声波明渠流量计、超声波测深仪、超声波液位差计、超声波泥水界面仪、超声波浓度仪、超声波雨量计、超声波流速流仪、超声波风速仪、声学井深测定仪、雷达仪表、水质分析仪、超声换能器、工业无线采集管理系统等系列产品!
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雷达液位计测量时有哪些事情是需要注意的
雷达液位计的正确测量取决于反射波的信号。如果所选装置的位置液位计不能将电磁波反射回雷达天线碎片化或在信号波范围内向雷达液位计反射干扰波,则雷达液位计不能正确反映实际液位,因此合理选择装置位置对雷达液位计非常重要。设备应注意以下几点: 1、雷达液位计天线的轴应垂直于液位的反射外观,不得安装在罐的中心,否则会发生多个虚假回波,干扰回拨会导致信号丢失。 2、尽量远离进料和排放口。由于液位在注入时会发生比被测液体反射的无效回波大得多的虚假回波。同时,涡流引起的不规则液位会散射微波信号,导致不规则液位散射微波信号,导致无效信号衰减,应避免。 3、尽量远离搅拌和挡板。因为搅拌器等容器时会出现不规则的漩涡,会形成雷达信号的衰减。同时,搅拌器的叶片也会对微波信号形成虚假的回波,尤其是被测物体介电常数小、液位低的时候。 4、防止装置在信号波束中的任何位置,如温度传感器。天线应与测量罐壁平行,有利于微波传输。装置在罐直径的1/6-1/4之间,小雷达液位间隔应大于30cm,防止微波在槽壁上发出虚假的回波信号。