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超声波流量计重复性的意思

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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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(超声波流量计重复性的意思)

李跃忠;多声道超声波气体流量测量关键技术研究[D];华中科技大学;2010年
冯旭刚;冶金石灰窑多参数检测与质量控制理论及技术研究[D];合肥工业大学;2011年
许立兵;轻型车超低排放测试技术研究[D];浙江大学;2008年
罗守南;基于超声多普勒方法的管道流量测量研究[D];清华大学;2004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
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
程文杰;超声波流量计在输气管道现场运用的研究[D];西南石油大学;2011年
李富宁;基于嵌入式超声波流量计的设计[D];西安工程大学;2011年
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超声波流量计以其独特的优势被广泛的运用到各个领域,它的的各项指标与其它速度式很多用户反馈超声波流量计测量不准,通过综合调查分析发现用户在使用中往往忽视下面几个问题。
一、没有正确的对超声波流量计进行检定或校准任何流量计使用前都需要进行检定或校准,便携式超声波流量计在这一点尤为重要。大家知道,便携式超声波流量计一般配置两到三组探头,分别适用于不同的管径范围,每组探头与主机的搭配在某种意义上讲都是一套独立的流量计。如果只在小管径的流量标准装置上用小探头对便携式超声波流量计进行检定或校准,那么在使用时你如果用大探头测量大管道的流量,就等于你是在使用未经检定或校准的流量计在测量流量,其计量准确性是无法保证的,因为目前的技术水平无法保证探头的互换性,何况大小探头之间的差异更是一个不容忽视的变量。
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平均多普勒频移δ-f可以表示为:
式中δ-f——信息窗内所有反射粒子的多普勒频移的平均值;
σNi——产生多普勒频移δfi的粒子数;
δfi——任一个悬浮粒子产生的多普勒频移。
由上可知,该流量计测得的多普勒频移信号仅反映了信息窗区域内的流体速度,因此要求信息窗应位于管渠内接近平均流速的部位,才能使其测量值反映管渠内流体的平均流速。
图4多普勒信息窗示意图
3超声波流量计的分类
3.1根据超声波声道结构类型可分为单声道和多声道超声波流量计
单声道超声波流量计是在被测管道或渠道上安装一对换能器构成一个超声波通道,应用比较多的换能器是外夹式和插入式。单声道超声波流量计结构简单、使用方便,但这种流量计对流态分布变化适应性差,测量精度不易控制,一般用于中小口径管道和对测量精度要求不高的渠道。多声道超声波是在被测管道或渠道上安装多对超声波换能器构成多个超声波通道,综合各声道测量结果求出流量。与单声道超声波流量计相比,多声道流量计对流态分布变化适应能力强,测量精度高,可用于大口径管道和流态分布复杂的管渠。
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20~98%RH钢直尺(0~300)mm针型测厚仪(0~120)mm钢卷尺3m游标卡尺(0~200)mm高温试验箱室温~200℃熔结性/弯曲变形/弯曲性能《硬质泡沫塑料弯曲性能的测定第1部分:基本弯曲试验》GB/T8812.1-2007微机控制电子万能试验机(0~250)N,(0~3)kN,(0~30)kN数显卡尺(0~200)mm粘结强度/粘结性《绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料》,《建筑用金属面绝热夹芯板》,《建筑防水涂料试验方法》GB/T20219-2015/5.9,GB/T23932-2009/7.3.2.1,GB/T16777-2008/7微机控制电子万能试验机(0~250)N,(0~3)kN,(0~30)kN电热鼓风干燥箱室温~300℃钢直尺(0~300)mm剥离性能《建筑用金属面绝热夹芯板》GB/T23932-2009/6.3.2.2钢直尺(0~300)mm压缩蠕变《硬质泡沫塑料压缩蠕变试验方法》,《硬质泡沫塑料在规定负荷和温度条件下压缩蠕变的测定》GB/T15048-1994,GB/T20672-2006高温试验箱室温~200℃游标卡尺(0~200)mm标准砝码10kg恒温恒湿试验箱(-25~70)℃;
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