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超声波流量的公式

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实用标准文案 实用标准文案 精彩文档 精彩文档 目录TOC\o"1-3"\h\zYPERLINK\l"_Toc206818777"1.概述 PAGEREF_Toc206818777\h1 HYPERLINK\l"_Toc206818778"§1.1引言 PAGEREF_Toc206818778\h1 HYPERLINK\l"_Toc206818779"§1.2主要特点 PAGEREF_Toc206818779\h1 HYPERLINK\l"_Toc206818779"§1.3工作原理 PAGEREF_Toc206818779\h1 HYPERLINK\l"_Toc206818780"§1.4装箱单(标准配置) PAGEREF_Toc206818780\h2 HYPERLINK\l"_Toc206818781"§1.5正面视图 PAGEREF_Toc206818781\h3 HYPERLINK\l"_Toc206818782"§1.6典型用途 PAGEREF_Toc206818782\h3 HYPERLINK\l"_Toc206818783"§1.7数据的完整性和内置时钟 PAGEREF_Toc206818783\h3 HYPERLINK\l"_Toc206818784"§1.8产品的识别 PAGEREF_Toc206818784\h4 HYPERLINK\l"_Toc206818785"§1.9基本技术参数 PAGEREF_Toc206818785\h4 HYPERLINK\l"_Toc206818786"2.开始测量 PAGEREF_Toc206818786\h5 HYPERLINK\l"_Toc206818787"§2.1内置电池 PAGEREF_Toc206818787\h5 HYPERLINK\l"_Toc206818788"§2.2通电 PAGEREF_Toc206818788\h5 HYPERLINK\l"_Toc206818789"§2.3键盘 PAGEREF_Toc206818789\h6 HYPERLINK\l"_Toc206818790"§2.4窗口操作 PAGEREF_Toc206818790\h6 HYPERLINK\l"_Toc206818791"§2.5快速输入管道参数步骤 PAGEREF_Toc206818791\h7 HYPERLINK\l"_Toc206818792"§2.6传感器安装位置的选择 PAGEREF_Toc206818792\h9 HYPERLINK\l"_Toc206818793"§2.7传感器的安装 PAGEREF_Toc206818793\h10 HYPERLINK\l"_Toc206818794"§2.7.1传感器的安装距离 PAGEREF_Toc206818794\h10 HYPERLINK\l"_Toc206818795"§2.7.2V方式安装传感器 PAGEREF_Toc206818795\h11 HYPERLINK\l"_Toc206818796"§2.8.3Z方式安装传感器 PAGEREF_Toc206818796\h11 HYPERLINK\l"_Toc206818797"§2.8.4W方式安装传感器 PAGEREF_Toc206818797\h11 HYPERLINK\l"_Toc206818798"§2.8.5N方式安装传感器 PAGEREF_Toc206818798\h12 HYPERLINK\l"_Toc206818799"§2.8检查安装 PAGEREF_Toc206818799\h12 HYPERLINK\l"_Toc206818800"§2.8.1信号强度 PAGEREF_Toc206818800\h12 HYPERLINK\l"_Toc206818801"§2.8.2信号质量(信号良度) PAGEREF_Toc206818801\h13 HYPERLINK\l"_Toc206818802"§2.8.3总的传输时间和时差 PAGEREF_Toc206818802\h13 HYPERLINK\l"_Toc206818803"§2.8.4传
(超声波流量的公式)

超声波流量计结构特点及合理选型
文章日期:2017-12-08|阅读数:次
摘要:文章探讨了超声波流量计的主要结构特点,以及根据被测量对象的工作条件、测量参数,正确选择超声波流量计传感器的类型,从而确定其安装位置和安装方式;并从使用条件、测量精度、被测介质温度及压力、传感器耐温等级等方面,对超声波流量计进行选型。
用声学测量技术测量流体流量已有几十年的历史,特别是20世纪90年代以来,随着高速数字信号处理技术和先进的压电陶瓷技术的发展,超声波流量计在测量液体、气体和蒸汽等领域取得了突破性进展。超声波流量计出现的时间不长,但却得到了广泛的应用。超声波流量计可以用许多方法来实现,目前,***基本、***普遍、***实用的两种方法是时差法和多普勒法。
(超声波流量的公式)

其次,时差法超声波流量计测量含有气泡、颗粒等杂质的液体精度不高,而多普勒法也只能用于测量含有一定量悬浮颗粒和气泡的液体;
再次,高温下被测流体传声速度的原始数据也不全。目前我国自主生产的超声波流量计只能用于测量200℃以下的流体。
另外,超声波流量计发展受集成电路技术影响,超声波流量计的测量线路比一般流量计复杂。这是因为,一般工业计量中液体的流速常常是每秒几米,而声波在液体中的传播速度约为1500m/s左右,被测流体流速(流量)变化带给声速的变化量最大也是10-3数量级,若要求测量流速的准确度为1%,则对声速的测量准确度需为10-5~10-6数量级,因此必须有完善的测量线路才能实现,这也正是超声波流量计只有在集成电路技术迅速发展的前题下才能得到实际应用的原因。
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w法(极不常用的方法)。同n法一样,w法也通过延长超声波传输距离的办法来提高小管径测量精度。w法适于测量50mm以下的小管。使用w法安装时,超声波束在管内反射三次,穿过流体四次(称为四声程)。
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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。而多普勒法正是利用超声波被散射这一特点工作的,所以多普勒法正适合测量含固体颗粒或气泡的流体,但由于散射粒子或气泡是随机存在的,流体传声性能也有差别。如果是测量传声性能差的流体,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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4、维护简单,在供水期,灌溉超声波流量计探头完全沉没在水底,不易遭到外界损坏,在停水期可选配专用保护罩进行探头保护。
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3、涡街流量传感器是利用卡门涡街原理和现代电子技术而设计制造的一种具有高度可靠性、优良的技术性能指标、良好的介质适应性和通用性的新型流量仪表。
MY-LUGB系列涡街流量计可在很宽的流量范围内精确测量气体、液体和在蒸汽的流量而不受物理性质的影响。
不受温度、压力的影响,同时不易堵,不易卡,不易结垢,耐高温、高压。
安全防爆,适用于恶劣环境。
无可动部件、无空洞缝隙设计,产品无磨损、耐脏污,无需机械维修,使用寿命长。
采用微功耗高新技术,电池供电的现场显示型流量计,可不断电运行两年以上。
稳压补偿一体化设计。
(超声波流量的公式)

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