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超声波流量测量方法

本文章主要介绍了:超声波流量测量方法,手持式超声波流量计核查方法,超声波流量计功能,超声波流量测量方法等信息

参数声路数量四声路双声路准确度等级0.5级1.0级管径DN80~DN1800(单位:mm)流速范围0.2m/s~12.0m/s(qt=0.3m/s)测量液体充满被测管路的水、污水及其它均质液体,悬浮含量≤10g/L工作电源流量测量主机内置3.6V可充电锂电池(10Ah),连续工作时间≥16小时流量测量主机充电器供电220VAC±10%,50Hz;输出4.2VDC,2ASCL流量显示分析仪内置可充电锂电池(7Ah),连续工作时间≥9小时SCL流量显示分析仪充电器供电AC220V±10%,50Hz流量测量主机功率<3W无线数据传输标准IEEE802.11bSCL流量显示分析仪屏幕尺寸10.1英寸/5.3英寸工作流量测量主机环境温度:-10~+45℃;相对湿度≤85%(RH)环境SCL流量显示分析仪环境温度:-20~+45℃换能器被测介质温度4~90℃工作环境温度-40~+70℃防护等级IP68电缆线长6m
(超声波流量测量方法)

40计量技术1999№8 超声波流量计的特点及误差分析 姚新益 (中山市供水总公司,中山528403) 摘要本文探讨了超声波流量计的特点,并对其误差进行了分析,在此基础上介绍了使用中应注意的 事项和它的应用前景。 关键词超声波流量计传感器误差分析 超声波流量计较其它流量计安装方便,尤 一、引言 其对大口径的计量系统,这一优点更加明显,可 利用超声波在流体中的传播速度或超声波节约大量的人力物力。这几年,随着夹装式传 多普勒原理测量流体的流速从而计算流量,这感器的广泛使用,在安装和维护超声波流量计 是长期以来一直是人们研究的课题。进入八十时不用在管道上打孔或切断流量。 年代后,特别是微电脑的出现,增强了它的数2测量管径大 据处理功能,实现了各种补偿和运算,同时具超声波流量计最大测量管径可达10,这 m 备了自检功能,可自动修正流场分布的变化所是其它流量计所不能比拟的。同时,超声波流 造成的误差。这就促进了超声波流量计的发展,量计的价格不受管径影响,而其它流量计,管 并得到越来越广泛的应用。径越大,价格越高。 3测量可靠性高 二、超声波流量计的特点 超声波流量计不管是外夹式安装或是湿式 目前,我国主要使用的流量计有:差压式、安装,基本上都不影响流场,无可动部件,无 容积式、转子式、涡轮式、电磁式和超声波式压力损失。同时,传感器以微机为中心,采用 等。这些流量计都有各自的特点。近几年,在锁相环路或新型计时方法,解决了信号衰减、噪 流量计量中,特别是大口径的流量计中,超声音干扰及电路故障等影响,这样就使测量具有 波流量计逐步取代原来的差压流量计、涡轮流很高的可靠性。 量计和电磁流量计。究其原因,主要因为超声4不受流体参数影响 波流量计具有以下优点:超声波流量计的测量不受流体的物理性能 1安装维修方便和参数(如粗糙度、导电率等)的影响,输出 表4数据中,的平均值为=021对恒温槽的要求,可以开展相关检定或测试工 XiX ()() ℃,的平均值为=020℃,的平均作。 YiYZr () 值为=0217
(超声波流量测量方法)

▲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。
▲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。
▲电流输出均为电隔离型,具有良好的共模干扰抑制能力。
五、饱和蒸气流量表产品型谱:
就地指示型
下进上出型(可以缺省)
下进侧出型
侧进侧出型
右进左出型
左进右出型
0Cr18Ni12Mo2Ti
适用于结构型式F10型F11型F12型F13型F14型
1Cr18Ni9Ti
适用于结构型式F10型F11型F12型F13型F14型
适用于结构型式F10型F11型F12型F13型F14型
适用于结构型式F10型
适用于结构型式F10型
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TDS-100系列双声道超声波流量计特点
TDS-100系列流量计是基于微处理器技术,自身完备的流量测量仪表,与其它常规类型流量计或其它超声波流量计相比,除具有高精度、高可靠性、高性能、低价格的显著特点外,还具有诸多特点与功能,其典型特点与功能如下所示。
0.5%线性度,0.2%重复性
非导电/特殊介质测量
低电压多脉冲平衡发射接收*
正向/负向/净累积器
隔离RS-485接口,支持MODBUSRTU
*抗干扰设计,电气隔离的直流电源供电
内置热量测量/热量计*
内置批量/定量控制器
2路二线制PT1000铂电阻输入电路
压铸铝外壳(固定式)
1路模拟4-20mA输出
(超声波流量测量方法)

化工生产中所处理的物料大部分是流体,它们通过动力设备,如鼓风机、泵等,在管道中输送。工业上用于测量流体流量的仪表叫做流量计或流量仪表、流量测量的重要目的有如下两个方面; 1.流量不但是控制化工生产及监督设备工况的重要参数,也是物料流动工况特征参数之一,同时对确保正常生产,亦有很大意义。 2.流量又是车间、工厂实行企业经济核算的基础依据,生产厂要准确地测出水、蒸汽、燃料气、原料或动力消耗的情况,以加强企业管理。因此,操作人员对流量的测量,必须给予足够的重视。由于流量测量的目的不同,对流量测量的要求也不同。前一种则要求仪表稳定、灵敏,后一种则要求仪表准确、可靠。
(超声波流量测量方法)

超声波流量计系统的设计樊伟佳(陕西理工学院电信工程系电子信息工程专业,2012级1班,陕西汉中723004)指导教师:秦伟[摘要]超声波流量计是利用超声波在流体中的传播特性来测量流量的计量仪表,并且以其非接触式的测量、高精度等特点在工业生产、医药、水资源等领域有着广泛的应用。本设计利用时差法超声波流量计原理,针对超声波流量计测量精度容易受温度影响的问题,利用改进型算法避免温度对测量精度的影响。设计系统时选择了一些基本电路设计了以下电路:超声波发射电路,超声波接收电路,LED显示电路,主从单片机电路,电源电路以及存储电路等,成功实现了瞬时流量的测量与辅助功能的实现,总的来说,本次设计的超声波流量计具有精度高、测量范围大、安装方便、测试操作简单等特点。另外,本次设计的超声波流量计适用于管道和明渠流量测量,适合测量的流体:水或其它杂质较少的液体,管径或明渠宽度:0.3~20m,流速:0.1~12m/s。[关键词]超声波流量计;单片机;时差法;TheDesignofUltrasonicFlowMeterSystemFanWeijia(Grade04,Class1,Majorelectronicsandinationengineering,ElectronicsandinationengineeringDept.,ShaanxiUniversityofTechnology,Hanzhong723000,Shaanxi)Tutor:QinWei[Abstract]:Ultrasonicflowmeteristheuseofultrasonicwavepropagationcharacteristicsinthefluidtomeasuretheflowratemeasuringinstruments,anditsnon-contactmeasurement,highaccuracyandothercharacteristicsinindustrialproduction,medicine,waterandotherfieldshaveawiderangeofapplications.Thisdesignusestheprincipleoftransit-timeultrasonicflowmeter,ultrasonicflowmeterformeasurementaccuracyeasilyaffectedbytemperatureproblemsusingtheimprovedalgorithmtoavoidtheeffectoftemperatureonthemeasurementaccuracy.Designsystemselectedsomebasiccircuitdesignofthefollowingcircuits:ultrasonictransmittercircuitultrasonicreceivercircuit,LEDdisplaycircuit,master-slavemicrocontrollercircuit,powercircuitandamemorycircuit,successfullyrealizeditsmeasurementandaccessibilityofinstantaneousflow,Overall,thisdesignultrasonicflowmeterhashighaccuracy,widemeasuringrange,easyinstallation,simpletestoperation.Inaddition,thisultrasonicflowmeterdesignsuitableforpipesandopenchannelflowmeasurement,suitableformeasuringfluid:waterorotherimpurities,lessliquid,openchanneldiameterorwidth:0.3~20m,flowrate:0.1~12m/s.[Keywords]:Ultrasonicflowmeter;singlechipmicrocomputer;timedifference;目录11引言引言441.1选题的目的及研究意义.41.2国内外研究现状.51.3论文研究的主要内容.622设计方案及工作原理设计方案及工作原理772.1方案一82.1.1多普勒超声波流量计82.2方案二82.1.2传统时差法.92.1.3改进时差法的原理和优点.102.3方案确定.1033时差法超声波流量计的总体设计时差法超声波流量计的总体设计11113.1超声波换能器的结构及原理113.2超声波换能器安装方式简介113.3时差法超声波流量计测量原理及影响测量的主要因素.1244时差法超声波流量计的硬件电路设计时差法超声波流量计的硬件电路设计15154.1整体硬件系统设计框图.154.2超声波发射电路设计.154.3超声波接收电路设计.164.4超声波顺逆流发射和接收控制电路设计.184.5计数电路的设计.184.6LCD12864显示电路设计194.7参数输入电路设计204.8主从单片机之间的电路设计214.8.1单片机的选择.214.9电源电路224.10存储电路.2355系统软件设计系统软件设计25255.1主单片机软件设计.255.2从单片机程序设计.255.3主从单片机之间总体设计.265.4INT0中断服务子程序设计275.5键盘子程序275.5.1键盘扫描主程序流程图275.5.2按键预处理子程序流程图:285.5.3键值处理子程序流程图.295.6超声波换能器收发射电路控制子程序设计.3066系统误差分析系统误差分析32326.1数据结果326.2误差产生因素326.2.1管径.326.2.2声束进入流体介质的折射角.326.2.3传播延时.336.2.4流体的纯净度.336.2.5系统硬件的性能.3377系统软件的仿真和调试系统软件的仿真和调试3434致谢致谢3535参考文献参考文献3636附件一:电路图附件一:电路图3737附件二:主单片机程序附件二:主单片机程序38381引言1.1选题的目的及研究意义选题的目的及研究意义由于目前国内还有大部分的液体流量
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