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超声波流量计博扬

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专业双声道超声波流量计空气流量计分类:按测量空气流量的方法可分为两种:①直接测量方法传感器——空气流量计。②间接测量方法传感器——进气歧管压力传感器(负压传感器)。直接测量方法传感器按其测量信号转化形式又可分为3种。(1)机械式空气流量计,即可动叶片式空气流量计。其特点是将燃油泵控制开关、空气温度传感器、CO调节器及空气流量计等功能融为一体,结构较复杂,但精度较高。专业双声道超声波流量计联系方式不过由于叶片具有弹簧阻力增加了进气阻力,使它对发动机在急加速时的响应不够理想,故现在很少使用。(2)卡尔曼涡流式空气流量计。它是通过采集涡流频率完成空气流速测量,主要是通过光电(如丰田车型)和超声波采集(如韩国现代、日本三菱等)进气涡流,具有进气阻力小、计量准确的特点,但因其结构复杂、不耐振动且造价高,现已逐步被热线式空气流量计取代。(3)热线式空气流量计。热线式空气流量计按其热线形又分为3种。
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4、多普勒超声波流量计
换能器经过管道内液体中的悬浮颗粒或气泡后,频率发生偏移,当管道条件、换能器安装方位、发射频率、声速断定以后,经过丈量频移就可得到流体流速,进而求得流体流量。只能用于丈量含有适量能反射超声波信号的颗粒或气泡的流体,如工厂排放液、未处理的污水、杂志含量安稳的工厂过程液等。要注意它对被测介质要求比较苛刻,即不能是洁清水,一起杂质含量要相对安稳,才能够正常丈量,并且不同厂家的仪表性能及对被测厂家的要求也不一样。
5、固定式超声波流量计
二、TDS-100F超声波流量计正确选型的一些独特见解
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二、仪表特点
·■高精度测量
线优度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1.0%;
·■测量范围大
选用不同型号的传感器,可实现口径DN15-DN6000mm管道流量的测量;
·■支持中文英文菜单
不同版本的流量计,可支持中文或英文菜单,方便快捷;
·■可靠性强
采用低电压,多脉冲发射电路测量精度,使用寿命及可靠性大幅提高;
·■抗干扰能力强
采用双平衡信号差分发射,接受电路,有效抵御变频器,电视塔,高压线等强干扰源;
·■强大的记忆功能
自动记忆前64日,前64月,前5年的累积流量,自动记忆前64次来电和断电时间和流量,自动记忆前
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5月10日晚,新天科技发布公告称,联合一创新天物联网并购基金及其管理团队收购上海肯特仪表100%的股权,其中,新天科技拟出资1.05亿元人民币,占上海肯特75%的股权。
肯特仪表质地精良,深厚技术沉淀加强公司实力上海肯特是专业从事流量仪表的研发、制造、销售及服务的高新技术企业,注重技术研发和创新,积累了深厚的技术沉淀,拥有17项专利,其中2项为发明专利,拥有13项软件著作权。上海肯特主要产品有智能电磁流量计、智能涡街流量传感器、V锥流量传感器、智能金属管浮子流量计、智能时差式超声波流量计、能源计量管理系统等。
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0~32m/s(流速分辨率0.001m/s)
流量变送器和流量模块24VDC(带隔离)
工作电流50mA
正、负累积量、瞬时流量、流速、累计工作时间、日期、工作状态错误代码、超声波信号强度与质量
可通过磁棒(流量变送器)或按键(流量模块)操作显示数据;
通过RS-485通讯连接专用二次仪表,可以远程设置参数和显示流量计数据,
传输距离可达1000米以上。
3路4-20mADC模拟输入(选配)
2路三线制Pt100电阻信号输入(选配)
标配隔离RS-485输出
两路隔离型可编程OCT输出(选配)
可扩展1-3路4-20mA输出(选配)
可通过E-mail传送来的代码文件实现软件升级
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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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超声波流量计换能器的压电元件常做成圆形薄片,沿厚度振动。薄片直径超过厚度的10倍,以保证振动的方向性。压电元件材料多采用锆钛酸铅。为固定压电元件,使超声波以合适的角度射入到流体中,需把元件故人声楔中,构成换能器整体(又称探头)。声楔的材料不仅要求强度高、耐老化,而且要求超声波经声楔后能量损失小即透射系数接近1。常用的声楔材料是有机玻璃,因为它透明,可以观察到声楔中压电元件的组装情况。另外,某些橡胶、塑料及胶木也可作声楔材料。
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