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河南超声波流量计经销商

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介质:被测气体声阻抗与管壁声阻抗比>3000
温度补偿:符合ANSI/ASMEMFC-5M-1985推荐
体积流量:±1%读数,视应用而定
±0.5%读数,经过标定
信号:平均0...100s,可调
测量速率:(单通道)100...1000Hz
响应时间:1s(单通道),70ms可选
材质:PA,TPE,AutoTex,不锈钢
防护等级:(根据EN60529)IP65
重量:1.9kg
固定方式:快速安装夹具
工作温度:-10...+60℃
显示:2x16字符,点阵,带背光
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——超声波流量计在空调水测量时的应用——
1.超声波流量(以下简称USF)工作原理
封闭管道用USF按测量原理分类有:时间传播法、多普勒效应法、波束偏移法、相关法、噪声法。其中时间传播法又可分为时差法、相位差法、频差法。目前应用于空调水系统中的USF的测量原理主要有时差法和多普勒效应法。
1.1时差式USF测量原理
超声波在液体中传播,由于流体流速不同会使超声波传播速度发生变化。如图1所示,取超声波在静止流体中声速为c,流体流速为v,上下游传感器的安装距离为L。当超声波传播方向与流体方向一致时,超声波传播速度为(c+v),当超声波传播方向与流体方向相反时,超声波传播速度为(c-v);则顺流方向传播时间tl=L/(c+v),逆流方向传播时间t2=L/(c-v),则有:
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测量原理:时差相关原理
流速:0.01~35m/s
分辨率:0.025cm/s
重复性:0.15%读数,视应用而定
精度:(流场充分发展且径向对称)
体积流量:±1%读数,视应用而定
±0.5%读数,标定后
流速:±0.5%读数,视应用而定
可测介质:所有导声流体,且气泡或固体颗粒的体积含量<10%
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资料名称:
横河(Yokogawa)digitalYEWFLO系列旋涡流量计产品样本(中文)
资料简介:
digitalYEWFLO系列旋涡流量计特点
·安装简单,有法兰和夹持式连接方式。
·无需调整零点。
·由于不存在可移动部件所以具有优越的可靠性和稳定性。
·检测部分仅有旋涡发生体的简单构造。压力损失小、无泄露点、安全性能高。
·坚固的传感器构造可测量高温(最高450℃)、高压流体。将旋涡发生体放置在流体中,在旋涡发生体下游将交替产生卡曼旋涡。卡曼旋涡通过旋涡发生体上部的2个压电元件检测旋涡的频率。
旋涡频率在固定的雷诺数范围内与流速成比例,所以通过测量旋涡的频率可测量流速以及流量。
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(河南超声波流量计经销商)

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。
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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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