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超声波流量计探头好坏怎样用万用表

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摘要第5-7页Abstract第7-8页第一章绪论第11-16页1.1课题研究的背景及意义第11-13页1.1.1课题来源第11页1.1.2课题研究的背景及意义第11-13页1.2超声波流量计国内外研究进展第13-14页1.2.1国外研究进展第13页1.2.2国内研究进展第13-14页1.3论文的主要研究内容与章节安排第14-16页第二章超声波流量计测量原理分析第16-29页2.1超声波技术概述第16-20页2.1.1流量的定义第16页2.1.2超声波的传播特性第16-17页2.1.3超声波换能器简介第17-19页2.1.4驱动信号对超声波换能器工作特性的影响第19-20页2.2超声波流量计的测量原理第20-26页2.2.1时差法超声波流量计第20-22页2.2.2多普勒超声波流量计第22-24页2.2.3相关法超声波流量计第24-25页2.2.4波束偏移法超声波流量计第25页2.2.5噪声法超声波流量计第25-26页2.3多声道超声波流量计测量原理第26-28页2.4本章小结第28-29页第三章系统方案与硬件电路设计第29-42页3.1系统方案总体设计第29-31页3.1.1单片机选型第29页3.1.2时间测量单元的选择第29-30页3.1.3系统方案总体设计第30-31页3.2微控制器与时间数字转换器电路设计第31-36页3.2.1主控芯片的介绍第31-32页3.2.2时间数字转换器的介绍第32-34页3.2.3微控制器与时间数字转换器的电路原理图第34-36页3.3换能器的选择与发射电路的设计第36-38页3.3.1换能器的特性与选型第36-38页3.3.2发射电路的设计第38页3.4接收与自动增益调节放大电路设计第38-39页3.5低功耗液晶显示电路的设计第39-40页3.6通讯模块电路设计第40页3.7硬件抗干扰设计第40-41页3.7.1干扰的来源第40页3.7.2抗干扰措施第40-41页3.8本章小结第41-42页第四章超声波流量计控制器软件设计第42-53页4.1主程序设计第42-43页4.2时间测量程序第43-44页4.3定时器测量中断程序第44-46页4.4多声道测量算法分析第46-50页4.4.1多声道超声波流量计流量算法推导第46-48页4.4.2用高斯-勒让德积分法求解加权系数第48-49页4.4.3流量数据计算仿真第49-50页4.5多声道测量计算程序第50-52页4.6本章小结第52-53页第五章基于虚拟仪器多声道超声波流量计实验平台设计第53-60页5.1.实验平台总体设计第53-58页5.1.1水泵开停的控制第54-55页5.1.2电磁流量计与超声波流量计与PC的通讯第55-58页5.2.实验使用仪表简介第58-59页5.2.1水泵简介第58-59页5.2.2电磁流量计简介第59页5.3.本章小结第59-60页第六章多声道超声波流量计实验设计与结果分析第60-67页6.1实验设计第60-64页6.1.1超声波流量计实验第60-61页6.1.2单声道与多声道对比实验第61-62页6.1.3激发波个数研究实验第62-64页6.2实验误差分析第64-66页6.3本章小结第66-67页总结与展望第67-69页参考文献第69-72页发表论文及参与科研项目第72页
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探头外贴式有V方式和Z方式两种,插入式探头安装方式一般用Z方式。
超声波流量计V法两探头间距与管径的关系超声波流量计V法两探头间距与管径的关系
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因此,正确的方法应该是:以用户自己的使用情况为参考依据,尽可能在与使用管道口径相同或接近的流量标准装置上对便携式超声波流量计进行多条管道的检定或校准。至少要保证流量计配置的每组探头都要检校到。
检定或校准机构在出具检定或校准证书时都将实验口径和探头编号记录在证书上的目的就是防止出现误解,那些将便携式超声波流量计等同于其它固定口径的流量计的认识是错误的,这也是有些用户用不好便携式超声波流量计的一个原因。
便携式超声波流量计检定或校准证书上都会给出仪表修正系数。各种流量计都会因为原理、制造等原因在标定时给出一个仪表系数,只是名称和表现形式各不相同罢了。便携式超声波流量计更是由于配有多组探头,适用不同口径而可能有数个仪表修正系数。在使用流量计测流量时,要保证正确使用仪表修正系数,既不要忘记使用又须注意不要用混,应养成正式测量前确认主机内设置的仪表修正系数是否正确的好习惯。
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10、打印输出:内置热敏一体式打印机,实现实时或定时打印;
11、其他功能:自诊断,提示当前工作状态是否正常;
12、可选配的传感器:可即插即拔式接口;
⑤、超声波水表技术特点:
测量精度:2级;
工作电源:3.6V/19AH锂电池供电或电流环环路供电(两线制)。
测量周期:500ms-49秒(出厂默认10秒);
采样次数:每个测量周期采样次数32组-128组可选(出厂默认64组);
电池功耗:出厂默认状态下锂电池可持续工作5年;
可选输出:1路USART(TTL)输出;
1路RS485输出(内部电池供电或外供直流电源可选);
双路隔离OCT输出(OCT1脉冲宽度6-1000ms间可编程,默认200ms);
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超声波流量计的技术指标:
1、管径范围(mm):DN20~4000;
2、流速范围(m/s):0.01~12;
3、准确度(%):±1.5(标定后±1.0);
4、测量液体:水、河水、海水、石油、化学液体等均质流体;
5、管道材质:金属、非金属等致密材料;
6、信号输出:手持式:RS-232选配台式打印机;
7、键盘:4×4汉字键盘;
8、显示器:2×10中文显示器;
9、测量功能:显示瞬时流量、瞬时流速、正累计流量、负累计流量、累计运行时间,周期打印;
10、数据存储:可存贮前720小时,前365天,前36个月和前十年的测量数据,包括瞬时流量、累计流量、断电时间等;
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RVO/U-L4 流量监测和指示用于气体
SC-250 流量监测和指示用于气体
SC-250H,SC-250V 流量计用于液体和气体
SPKM 桨式流量监视器用于液体
SPKR 桨式流量监视器用于液体
SPM 桨式流量监视器用于液体
SPM-L 桨式流量监视器用于气体
TD…-15…/PPO 流量计用于液体
TDH…-25…/MS 流量计用于液体
TDH…-25…/PP 流量计用于液体
TDH…-40…/MS 流量计用于液体
UDMS 超声波流量计
WBM-65 流量监控用于液体
WBMC 流量监控用于液体
WY 流量监测和指示用于液体
BA,BB,BC 限流器
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