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合肥便携式超声波流量计

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有两种整流器即BLN和K型可供选择,有助于消除现场条件下可能发生的各种流态扰动,确保在复杂的流态条件下计量的高精度。
Q75系列流量计在许多国家的贸易计量成功应用业绩充分证明了其优异的性能。该系列种类繁多,包括整体铸造表体和焊接法兰表体,口径可达DN750/30",有包括油润滑和高频脉冲输出在内的多种可选项配置。贸易计量用气体涡轮流量计,口径为DN50-150。表体材质为球墨铸铁或钢,取决于压力等级。有几种形式可供选择。ElsterJeavons调压器是结构紧凑的经济型调压器。适用于多种民用场合和做为指挥器式调压器使用,入口压力可达100mbar(40"wg)。符合欧洲燃气应用标准(90/396/EEC)。适用介质包括天然气、液化石油气和人造气体,调压器可水平或垂直安装。口径可达?"。
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GE工业集团传感与测量是研制和生产高精密传感元件、设备和系统的行业领导者,其产品可进行压力测量和校验、流量测量、水份及露点测量、湿度测量、气体浓度测量和温度测量,帮助客户监控、防护、控制以及确保关键工艺流程以及它的安全性。应用领域从石油天然气、石化行业、化工、航空到汽车、医药…..几乎涵盖了工业的每一个领域。
XGM868I通用型气体超声波流量计
1、用途:用于测量气体流量
2、性能特点:GE的XGM868i用于测量各种气体的流速。其独到之处在于它集宽量程、易安装、低维护、高精度等各种优点于一身
a:无可动部件
c:可测量含杂质的气体、可测量高温气体
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上海英帅机电设备有限公司代理德国科隆超声波流量计ALTOSONICV12
KROHNE是知名的过程仪表制造商。自1921年成立以后,稳步成长,现在成为了一家全球性公司,在全球有至少3000正式雇员。创建于1921年的KROHNE(简称:科隆)总部位于德国杜伊斯堡,是一家致力于研发和生产流量仪表和物位仪表等工业测量仪器的国际化公司。作为行业专家,在工业测量领域,科隆公司有着近百年的丰富应用经验,能为用户提供一站式测量解决方案;同时,也能针对苛刻的应用现场,为用户专门量身定制测量解决方案。
为给中国用户提供售前和售后服务,2006年9月1日起,科隆测量仪器(上海)有限公司(科隆的独资公司,简称KMIC)负责科隆全球的各个生产厂的产品,在大中华区的销售、市场、售后服务等工作。与欧洲同步,为中国客户引入科隆的流量仪表,物位仪表,温度仪表,压力仪表,分析仪表等全系列产品,从而为中国用户就地提供更完善的技术支持和相关服务。
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清华大学2012届毕业设计说明书 第II页共II页 目 录 TOC\o"1-3"\h\z?PERLINK\l_Toc191001绪论 PAGEREF_Toc191001 HYPERLINK\l_Toc203611.1 超声波流量测量技术发展概述 PAGEREF_Toc203611 HYPERLINK\l_Toc139881.2 常用流量计类型和性能比较 PAGEREF_Toc139882 HYPERLINK\l_Toc308781.3 超声波流量计的特点和用途 PAGEREF_Toc308783 HYPERLINK\l_Toc5111.4 超声波流量计 PAGEREF_Toc5113 HYPERLINK\l_Toc62431.4.1 多普勒超生波流量计 PAGEREF_Toc62434 HYPERLINK\l_Toc72471.4.2 时差法超生波流量计 PAGEREF_Toc72474 HYPERLINK\l_Toc243702 超声波流量计原理 PAGEREF_Toc243705 HYPERLINK\l_Toc324512.1 超声波简介 PAGEREF_Toc324515 HYPERLINK\l_Toc109632.1.1 超声波的频率 PAGEREF_Toc109635 HYPERLINK\l_Toc317582.1.2 超声波的发生 PAGEREF_Toc317585 HYPERLINK\l_Toc263802.2 研究超声波流量计测水量需用:时差法 PAGEREF_Toc263805 HYPERLINK\l_Toc115723 时差法超声波流量计的总体设计 PAGEREF_Toc115727 HYPERLINK\l_Toc71083.1 流量计设计参数 PAGEREF_Toc71087 HYPERLINK\l_Toc188623.2 换能器的安装 PAGEREF_Toc188627 HYPERLINK\l_Toc238263.3 测量原理 PAGEREF_Toc238268 HYPERLINK\l_Toc280793.3.1 声学原理 PAGEREF_Toc280798 HYPERLINK\l_Toc135523.3.2 测时原理 PAGEREF_Toc135529 HYPERLINK\l_Toc101283.4 系统硬件框图 PAGEREF_Toc1012811 HYPERLINK\l_Toc70274 时差法超声波流量计的硬件设计 PAGEREF_Toc702713 HYPERLINK\l_Toc117004.1 超声波换能器的选择 PAGEREF_Toc1170013 HYPERLINK\l_Toc311424.2 超声波发射/接收电路 PAGEREF_Toc3114213 HYPERLINK\l_Toc267154.2.1 超声波发射电路 PAGEREF_Toc2671514 HYPERLINK\l_Toc216444.2.2 超声波接收电路 PAGEREF_Toc2164415 HYPERLINK\l_Toc59494.2.3 采样保持电路 PAGEREF_Toc594918 HYPERLINK\l_Toc268274.2.4 电压比较电路的设计 PAGEREF_Toc2682720 HYPERLINK\l_Toc227664.2.5 切换控制电路 PAGEREF_Toc2276621 HYPERLINK\l_Toc12934.3 信号采集及控制电路 PAGEREF_Toc129321 HYPERLINK\l_Toc190224.3.1 从单片机的选取 PAGEREF_Toc1902221 HYPERLINK\l_Toc82244.3.2 电路设计 PAGEREF_Toc822422 HYPERLINK\l_Toc262654.4 信号处理及人机接口电路 PAGEREF_Toc2626522 HYPERLINK\l_Toc208234.4.1 主单片机系统方案 PAGEREF_Toc2082322 HYPERLINK\l_Toc217104.4.2 数据存储电路
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应用比较多的换能器是外夹式和插入式。单声道超声波流量计结构简单、使用方便,但这种流量计对流态分布变化适应性差,微电子技术和计算机技术的飞跃发展极大地推动仪表更新换代,流量计如雨后春笋般涌现出来。至今,据称已有上百种流量计投向市场,现场使用中许多棘手的难题可望获得解决。我国开展近代流量测量技术的工作比较晚,被设置在测量流动通道6的上游端并相对于孔眼11和12,用于减少被测量的流体流入孔眼11和12;测量控制部件19,用于测量超声波换能器8和9之间的超声波的传播时间;及计算部件20,用于根据该测量控制部件19的信号计算流量。
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变径对超声波流量计的影响探讨五
渐缩管安装条件下流场分析
随着流体从大口径(DNl50)流经小口径(DNl00).沿管道流动方向速度梯度增大。Fluent仿真方法无法引入声波传播时间.对于各声道线平均速度的计算采用对声道上各节点速度进行线积分的方法。由于渐缩管的阻碍作用,当前直管段较短时,管道流体湍流流动发展不充分,使得声道线上测量到的速度减小。为分析这一变化规律.将声道l基准仿真和渐缩管安装条件下的仿真结果进行归一化处理,即,归一化速度=声道线平均速度。
同一声道线上在入口流速相同时,前直管段为8D和4D的速度明显小于基准时的速度,这使得超声流量计所测量到的流量减小,因此.在表3中当前直管段分别为8D和4D的时候,数值仿真结果均小于基准流量,测量误差均表现为负值。另外,由于探头凸入影响流场.使探头附近产生回流.而靠近上游的探头附近所产生回流正好经过铡量声道,即在探头附近产生负速度。
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