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厚街超声波流量计价格

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A A A CMS[2011]1201号 GB/T19022-2003 地址:河北省唐山市高新技术开发区清华道 销售热线:4000118588208502 售后服务专线:4000118588 传真:4000118588邮编:063020 E-mail:info@ 汇中公司保留对产品规格、外观及设计改进和改变的权利,无需事先通知;所有产品宣传照片仅供参考,产品以实物为准。印刷日期:2014.08.15 亲爱的用户朋友:重要提示: 感谢您选用唐山汇中仪表股份有限公司的超声测流产品,唐山汇中仪表股份在使用本产品前,请务必先仔细阅读本说明书。 有限公司是目前中国系列超声热量表、超声水表、超声流量计及系统的研发生产请务必妥善保管好本说明书,以便日后能随时查阅。 基地,是河北省高新技术企业和软件企业。请严格按照本说明书进行操作。对于不按照说明书规定使用造成的任何后果, 汇中公司拥有全部产品的自主知识产权并始终走在超声测流领域的前沿,我公司不承担任何责任。 曾先后参与制定国家建设部《给排水用超声流量计(传播速度差法)》、《热量本说明书中所列图案仅作为说明操作示意,并不作为检验产品的依据,如实 表》、《超声流量计检定规程》等行业标准。际产品与本说明书不一致,请以实际产品为准,或向我公司咨询。 2008年,汇中公司参与国家科技部863“过程控制流量传感器及系统”项目,本产品在出厂前经过严格检定,对于用户私自开壳拆卸造成的损坏,我公司不承担任 为提升我国高性能换能器的自主研发和产业化能力做出了贡献。何责任。 不断的技术创新为汇中公司产品在技术上始终处于领先地位奠定了坚实的基如果本产品无法正常操作或需要维修,请联系我公司或经我公司正式授权的 础。凭借领先的技术,优良的品质,汇中产品已得到
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德国IFM易福门超声波流量计常用压电换能器。它利用压电材料的压电效应,采用适出的发射电路把电能加到发射换能器的压电元件上,使其产生超声波振劝。超声波以某一角度射入流体中传播,然后由接收换能器接收,并经压电元件变为电能,以便检测。发射换能器利用压电元件的逆压电效应,而接收换能器则是利用压电效应。
德国IFM易福门超声波流量计换能器的压电元件常做成圆形薄片,沿厚度振动。薄片直径超过厚度的10倍,以保证振动的方向性。压电元件材料多采用锆钛酸铅。为固定压电元件,使超声波以合适的角度射入到流体中,需把元件故人声楔中,构成换能器整体(又称探头)。声楔的材料不仅要求强度高、耐老化,而且要求超声波经声楔后能量损失小即透射系数接近1。常用的声楔材料是有机玻璃,因为它透明,可以观察到声楔中压电元件的组装情况。另外,某些橡胶、塑料及胶木也可作声楔材料
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9、完备的软件设计:具有日、月、年累计功能:可记忆前64个运行日、前64个运行月、前5个运行年中任何*、任何一月、任何一年的累计流量,便于查询和管理。
10、上、断电管理功能:可记录前64次上电、断电时间及上、断电时刻的瞬时流量,保护所有数据,用户可以选择自动或手动补量,减少用户流量损失。
11、具有故障自诊断功能,并可自动记忆前64个运行日的工作状态是否正常。密码锁定参数,防止随意改动参数,影响测量。
12、低功耗、高可靠性;TDS-100型系列在设计中选用了世界*的IC生产厂家的产品,品质超群,整机功耗仅2W。
13、防止客户偷盗用水,在初次安装调试后仪表内部有专用双重密码锁功能。
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超声波流量计使用说明书 超声波流量计是一种利用超声波脉冲来测量流体流量的速度式流量仪表,它从80年代开始进入我国工业生产和计量领域,并在90年代得到迅速发展。文章对我佃国内市场上出现了各类超声波流量进行了深入研究分析,结合多年的实际应用经验,系统阐述了超声波流量计的分类方法;从仪表性能、被测介质经济性,实用性等方面总结了选用超声波流量的原则,并对应用中如何选位、安装、维护提出具体建议,为用户合理选择和应用超声波流量计提供了一些可以借鉴的经验和方法。 第一节超声波流量计工作原理 封闭管道用USF按测量原理分类有:①传播时间法;②多普勒效应法;③波束偏移法;④相关法;⑤噪声法。本文将讨论用得最多的传播时间法和多普勒效应法的仪表。 1.1传播时间法 声波在流体中传播,顺流方向声波传播速度会增大,逆流方向则减小,同一传播距离就有不同的传播时间。利用传播速度之差与被测流体流速之关系求取流速,称之传播时间法。按测量具体参数不同,分为时差法、相位差法和频差法。现以时差法阐明工作原理。 (1)流速方程式 超声波逆流从换能器1送到换能器2的传播速度c被流体流速Vm所减慢反之,超声波顺流从换能器2传送到换能器1的传播速度则被流体流速加快。 (2)流量方程式 传播时间法所测量和计算的流速是声道上的线平均流速,而计算流量所需是流通横截面的面平均流速,二者的数值是不同的,其差异取决于流速分布状况。因此,必须用一定的方法对流速分布进行补偿。此外,对于夹装式换能器仪表,还必须对折射角受温度变化进行补偿,才能精确的测得流量。 1)夹装式换能器仪表声道角的修正夹装式换能器USF除了做流速分布修正外,必要时还要做声道角变化影响的修正。根据斯那尔(Snall)定律式(7)和图2,声道角θ随流体中声速c的变化而变化,而c又是流体温度的函数(以水为例,见图3),因此,必须对θ角进行自动跟踪补偿,以达到温度补偿的目的。 θ角不但受流体声速影响,还与声楔和管壁材料中的声速有关。然而因为一般固体材料的声速变化比液体声速温度变化小一个数量级,在温度变化不大的条件下对测量精确度的影响可以忽略不计。但是在温度变化范围大的情况下(例如高低温换能器工作温度范围-40-200℃)就必须对声楔和管壁中声速的大幅度变化进行修正。 2)多声道直射式换能器仪表的流量方程式直射式换能器仪表的流量方程没有管壁材料折射温度变化影响。多声道仪表常用高斯积分法或其他积分法计算流量。 2.2多普勒(效应)法 多普勒(效应)法USF是利用在静止(固定)点检测从移动源发射声波多产生多普勒频移现象。 (1)流速方程式 超声换能器A向流体发出频率为fA的连续超声波,经照射域内液体中散射体悬浮颗粒或气泡散射,散射的超声波产生多普勒频移fd,接收换能器B收到频率为fB的超声波,其值为 (2)流量方程式 多普勒法USF的流量方程式形式上与式(6)相同,只是所测得的流速是各散射体的速度v(代替式中的Vm),与载体液体管道平均流速数值并不一致;方程式中流速分布修正系数Kd以代替K0,Kd是散射体的“照射域”在管中心附近的系数;其值不适用于在大管径或含较多散射体达不到管中心附近就获得散射波的系数。 (3)液体温度影响的修正 式(11)中又流体声速c,而c是温度的函数,液体温度变化会引起测量误差。由于固体的声速温度变化影响比液体小一个数量级,即在式(11)中的流体声速c用声楔的声速c0取代,以减小用液体声速时的影响。因为从图6可知cosθ=sinφ,再按斯纳尔定律sinφ/c=sinφ0/c0,式(11)便可得式(12),其中c0/sinφ0可视为常量。 (4)散射体的影响 实际上多普勒频移信号来自速度参差不一的散射体,而所测得各散射体速度和载体液体平均流速间的关系也有差别。其他参量如散射体粒度大小组合与流动时分布状况,散射体流速非轴向分量,声波被散射体衰减程度等均影响频移信号。 第二节优缺点和局限性 2.1优点 USF可作非接触测量。夹装式换能器USF可无需停流截管安装,只要在既设管道外部安装换能器即可。这是USF在工业用流量仪表中具有的独特优点,因此可作移动性(即非定点固定安装)测量,适用于管网流动状况评估测定。USF为无流动阻挠测量,无额外压力损失。 流量计的仪表系数是可从实际测量管道及声道等几何尺寸计算求得的,既可采用干法标定,除带测量管段式外一般不需作实流校验。 USF适
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