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超声波流量仪GC868资料

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维修传感器时不需要中断生产流程。超声波流量计之所以非常适合大管径流量测量和污水流量测量,正是因为这一系列优点。
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超声波在传播路径上如遇到微小固体颗粒或气泡会被散射,因为用时差法测量含有这类东西的流体时就不能很好地工作,它只能用来测量比较洁净的流体。如果是测量传声性能差的流体,多普勒超声波流量计价格,则在近管壁的低流速区散射较强;而测量传声性能好的流体在高流速区散射占优势,这就使得多0普勒法的测量精度较低。虽然采用发射换能器与接收换能器分开的结构,这样可以只接收流速断面中间区域的散射,但与时差法比较测量精度还是低一些。
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可选配传感器
基本型号
测量范围
流体温度
通信协议
插入式
TC-1(标准插入)
TUF-2000BNC1
DN80-6000mm
-40~160℃
一次表DC8-36V
二次表AC200V或DC24V
3路4~20mA模拟输入
2路三线制PT100电阻信号输入
隔离RS232/RS485输出
2路隔离OCT输出
1路隔离4-20mA输出(无源)
METER-BUS协议
MODBUS协议
富士扩展协议
简易水表协议
TLC-2(加长插入)
TUF-2000BNC2
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具体实施方式
参照图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7制作本实用新型。该卡片式超声波流量计,包括表体1、超声波换能器2、管体3、表体连接柱7和换能器支架4,管体3的腔内设有换能器支架4和两个超声波换能器2,换能器支架4的下端部设有两个相互对称的超声波换能器2,换能器支架4的上端通过表体连接柱7与表体1连接,超声波换能器2通过导线与表体1连接,其特征在于:所述管体3的上部外壁上固定设有支架安装孔34、把手定位座33和把手限位柱32;所述换能器支架4的上端通过螺母9固定设置在支架安装孔34内,换能器支架4的上端固定设有把手5,把手5的外端设有铅封螺丝限位槽51,把手5的内端侧壁上固定设有旋转限位台53,旋转限位台53与把手限位柱32相适配,当把手5旋转45度时,旋转限位台53正好转动到把手限位柱32处,防止把手5转动角度过大,铅封螺丝限位槽51与把手定位座33相适配,在把手5转动45度后,旋转限位台53正好碰到把手限位柱32时,铅封螺丝限位槽51正好位于把手定位座33的安装孔上方,铅封螺丝6穿过铅封螺丝限位槽51后固定在把手定位座33上,从而将把手5固定,再用铅封线穿入铅封螺丝6的孔内锁定,这样把手5就不能随意转动了,也使得两个超声波换能器2位于与水流方向成45度的夹角上,进入正常工作状态。
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BWT1-1/1T-05-N-B-1JXSS-V-2-0BWT1/1straightthread/0.5MHz
operatingfrequency(LiquidApplications)(QTY:1NOS)/No
BWT1-1/1T-05-N-B-UXSS-V-2-0BWT1/1straightthread/0.5MHz
operatingfrequency(LiquidApplications)(QTY:2NOS)/Nor
T17-18-10-45-HT-TI-1-1-4-2-0T17/StaightHead;180Deg/100kHz
Frequency/45InchTubeLength/HIGHTEMPERATURERANGE
T5-18-10-36-NT-TI-1-1-2-2-0T5/Straighthead;180deg/100KHz
frequency/36Inches/NormalRange:-55to150degC(-6
BWT1-1/1T-02-N-B-UX-V-2-0BWT1/1straightthread/0.2MHz
operatingfrequency(GasApplications)/NormalTemperature
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刘永辉;圆管过渡区流速特性的研究[D];山东大学;2011年
徐小海;教学图像相关方法中局域变形场测量精度及补偿方法研究[D];中国科学技术大学;2017年
范慧敏;多通道偏振辐射计的精度影响关键因素分析研究[D];中国科学技术大学;2017年
姚平;复杂流场下气体超声波流量计测量精度提升方法[D];浙江大学;2018年
何青;基于嵌入式系统的超声波流量计设计[D];武汉理工大学;2005年
陈静;超声波流量计的研制[D];西安科技大学;2004年
杨泽;非满管超声波流量计的研究[D];浙江大学;2015年
饶俊华;用于气体超声波流量计的积算仪研发[D];浙江大学;2015年
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