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超声波流量计孔板整流

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外夹式传感器的安装方式有V法和Z法。
DN15mm-200mm的管道优先选用V法,安装时两传感器水平对齐,其中心线与管道轴线平行即可,并注意发射方向一定相对(两个传感器方向朝里)。V法具有使用方便,测量准确的特点。对于口径小于DN50mm的管道安装精度较高,请注意信号强度、信号质量、传输时间比这几个参数。
DN200mm-6000mm的管道优先选用Z法,在V法测不到信号或信号质量差时也可选用Z法。安装时让两个传感器之间沿管轴方向的垂直距离等于安装距离,并且保证两个传感器在同一轴面上即可,并注意发射方向一定相对(两个传感器方向朝里)。由于Z法是超声波在介质传播中直接收发,信号没有反射,因而信号强度衰减最小。所以,Z法信号强度较高,适用于口径较大、介质含杂质或气泡、管道有结垢等超声波信号衰减较大的场合。
(超声波流量计孔板整流)

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。
(超声波流量计孔板整流)

3.4管道式超声波流量计
精度zui高,可达到±0.5%,而且不受管道材质、衬里的限制,适用于流量测量精度要求高的场合。但随着管径的增大,成本也会随增加,通常情况下,选用中小口径的管段式超声波流量计,较为经济。
3.5固定式超声波流量计
如果有足够的安装空间,使用插入式换能器代替外贴式换能器,彻底消除了管衬、结垢及管壁对超声波信号衰减的影响,测量稳定性更高,也大大减小了维护工作量。而且,由于插入式换能器也可以不断流安装,所以其应用正在不断推广。
有的厂家推出了内部为数字化电路的超声波流量计,其特点是采用数字电路处理信号,纠错能力增强,取样及时,精度提高(模拟电路的精度为±1.5%,数字电路可以达到±1.0%),而且集成度提高,仪表体积大大减小,有多种信号输出模式供选择,在实际应用也取得了很好的效果。用户在使用中可以和模拟电路的超声波流量计进行比较。
(超声波流量计孔板整流)

测量渠道专用外夹式超声波流量计外夹式渠道超声波流量计
SGTF1100-EC外夹式渠道超声波流量计
想要测量渠道专用外夹式超声波流量计-外夹式渠道超声波流量计就到上海实干厂家来看看吧!实干厂家生产的SGTF1100-EC系列外夹式渠道超声波流量计采用时差式工作原理,传感器管外安装,无需截流,断管,安装快捷,检定维修方便。大中小三对传感器几乎可以测量常见的不同口径的管道。另外,该款外夹式渠道超声波流量计还配备有可选配的热(冷)量计量功能,可执行完整的热量分析。由于其安装快捷,简单易操作的特性,是生产监测、水平衡调试、热网平衡调试、节能监测的理想流量测量仪表产品。
(超声波流量计孔板整流)

E+H(恩德斯豪斯)能量计算仪RMC621
E+H(恩德斯豪斯)能量计算仪RMS621
E+H(恩德斯豪斯)Magphant插入式电磁流量计
E+H(恩德斯豪斯)Memo-graph可视数据管理器
E+H(恩德斯豪斯)RIA250过程显示仪
E+H(恩德斯豪斯)RIA251过程显示仪
E+H(恩德斯豪斯)RIA450过程指示仪
E+H(恩德斯豪斯)t-massSAT70热式气体流量测量
(超声波流量计孔板整流)

★可选声速输出(SVO)功能便于产品二次开发或其他接口应用
★交流、直流、电池、太阳能帆板电池供电(远程野外应用)
阻尼显示值
液体中汽泡或固体浓度
超声波时差相关技术
0.01~25m/s
0.15%测量值,±0.015m/s
±1~3%测量值(根据工况)
±0.5%测量值(过程校准)
流速(均值)±0.5%测量值
1Hz(正常)根据应用可更高
1s,70ms(可选)
0~99s(由使用者选择)
墙装壁挂,可选管道安装或支架固定
IP66(EN60529)
-10~60℃(14~140℉)
100~240VAC50/60Hz9~36VDC
特殊需求可选太阳能帆板电池或蓄电池供电
字符型LCD显示器,128x64点阵,背光(可选)
(超声波流量计孔板整流)

刘永辉;圆管过渡区流速特性的研究[D];山东大学;2011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
陈静;超声波流量计的研制[D];西安科技大学;2004年
杨泽;非满管超声波流量计的研究[D];浙江大学;2015年
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
(超声波流量计孔板整流)

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