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超声波流量计sf103

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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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外夹式超声波流量计,外敷式外贴式超声波流量计生产厂家外敷式超声波流量仪表是以“速度差法”为事理,测量圆管内液体流量的仪表。它采用了进步前辈的多脉冲技巧、旌旗灯号数字化处置惩罚技巧及纠错技巧,使流量仪表更能适应财富现场的情况,计量更利便、经济、准确。产物达到国内外先历程度,可广泛操作于石油、化工、冶金、电力、给排水等领域。
外夹式超声波流量计,外夹式超声波流量计生产厂家产物特点:
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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
陈炜刚;气体超声波流量计非理想流场分析与补偿方法[D];浙江大学;2015年
黎裕熙;基于结构与流场分析的超声波流量计结构设计[D];浙江大学;2015年
曹译恒;多声道超声波流量计的设计与实验研究[D];河南工业大学;2015年
杨志辉;高速气体超声波流量计的研究[D];东华理工大学;2014年
郝晶;基于相关法超声波流量计的研究[D];中北大学;2009年
姜志成;超声波反射装置对超声波流量计内水流特性影响的研究[D];山东大学;2010年
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(2)造成流量测量误差的因素主要有:管道流速不均造成的测量误差;不能准确确定流体工况变化时的介质密度;将湿饱和蒸汽假设成干饱和蒸汽进行测量。这些误差如果不加以限制或消除,涡街流量计的总测量误差会很大。
(3)抗振性能差。外来振动会使涡街流量计产生测量误差,甚至不能正常工作。通道流体高流速冲击会使涡街发生体的悬臂产生附加振动,使测量精度降低。大管径影响更为明显。
(4)对测量脏污介质适应性差。涡街流量计的发生体极易被介质脏污或被污物缠绕,改变几何体尺寸,对测量精度造成极大影响。
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超声波气体流量计研发探讨九十五
本系统在气体实验装置上进行了试验测试,并根据测量结果拟合出了气体实时平均流速的工作曲线。试验证明,本课题研制的超声波气体流量计可以较好的对气体流速进行测量,但是在低流速时精度较低。
根据本课题设计的系统在实验室中遇到的问题及国内外超声波气体流量计的发展现状,作者对今后的研究工作提出以下建议:
1.改善AGC自动增益控制电路的性能
在本系统的AGC电路中,有效波峰值可以被控制在一定范围内,但是波动频繁。采样电路中,A/D转换器为8位,理论转换精度位1/256,实际上A/D转换器的最后1位或2位无效,所以实际的转换精度最高为1/128,为了提高AGC电路性能,建议提高A/D转换精度,可以选用10位或12位A/D转换器。提高MD转换器的同时,也要提高程控放大电路的精度,用lO位D/A转换器代替8位D,A转换器。
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GE 传感与测量
XMT868夹装式超声波气体流量计 简明使用手册
gGE梦想启动未来 简介目录
XMT868液体流量变送器将最先进的流量测量能力与价格低廉的变送器机型结合概述………………………………………………………………………1 在一起,大小只有8.2in(20.1cm)长,6.6in(16.8cm)宽,重量仅为10lb(4.5kg),可以传感器安装和测量管路要求………………………………………………1 直接安装在测量点上。这款全数字化的XMT868无可动部件,可提供长期无漂移测量。XMT868安装步骤(以水平管线安装为例,竖直管线安装类同)………1 仪表上的微处理器提供独一无二的字化信号编码和互相关检测程序,可随液体特 开机注意事项………………………………………………………………3 性的变化自动调节参数,并可动态配置操作软件以简化编程。 快速启动流量测量…………………………………………………………3
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