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超声波流量计m探头

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德国IFM分体式流量计SF6200优惠降价福利多
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产品特性:
对管道中液体和气体的可靠监控用于连接评估单元通过夹式转接头轻松调整浸入深度坚固的设计,适用于严苛的工业环境可轻松快捷连接的M12连接器
技术参数:
IFM电缆EVC144
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4.3及时核校
对于现场安装固定式超声波流量计数量大、范围广的用户,可以配备一台同类型的便携式超声波流量计,用于核校现场仪表的情况。一是坚持一装一校,即对每一台新装超声波流量计在安装调试时进行核校,确保选位好、安装好、测量准;二是对在线运行的超声波流量计发生流量突变时,要利用便携式超声波流量计进行及时核校,查清流量突变的原因,弄清楚是仪表发生故障还是流量确实发生了变化。
二、超声波流量计使用中常见问题:
1、超声波流量计探头使用一段时间,会出现不定期的报警。尤其是输送介质杂质较多时,这种问题会较常见。解决办法:定期清理探头(建议一年清理一次)。
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精度
标准0.5%(全球***)
重复性
0.15%(全球***)
温度
可测高温介质:液体介质可达420℃(全球***)
气体介质可达200℃(全球***)
管道尺寸
***小口径6mm,测量管道尺寸范围6-6500mm(***大9800mm)(全球***)
测量模式
双模(时差法/噪声跟踪法),传感器匹配,双模式不需更换(全球***)
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GePanametricsPT878便携式超声波液体流量计
产品描述GePanametricsPT878是目前功能最强大的便携式液体流量计之一。它可以不破坏管壁地测量塑料、金属或混凝土管中的流量,因此不会带来压损,泄漏或污染。受专利算法保护的互相关时差信号不同于别的流量计,使得PT878可测量从超纯水到未处理污水、泥浆的流量。GePanametricsPT878流量计系统在一个轻巧的便携箱里整合了很多功能。它的内置数据记录器可存储超过100,000个数据点和多达32个现场参数。你可以选择加上超声波测厚传感器。温度传感器可用来测量能量流量。充电电池可支持6到8小时的连续远程作业。该议表有内置的红外接口,把数据,参数和其它文件传送到你的PC机。密封的外壳达到IP67防护等级,可以保护PT878以防它意外落入水中。支持多种语言GePanametricsPT878流量计可只支持英语或英语和其它一门语言。支持的语言有:荷兰语、卡斯蒂利亚语、法语、德语、意大利语、日本语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、瑞典语。性能与优点#无需破管的夹装式或湿式传感器#流速范围从0.1到40ft/s(0.03到12.2m/s)#可测流速、体积流量、能流和累积流量#内置100,000点数据记录器#RTD测量能流(可选)#内置超声波管厚测量仪(可选)
(超声波流量计m探头)

来源:www.csbllyb.com作者:youwang日期:2019-1-2214:27:16浏览次数:939
超声波流量计是通过检验液体流动时对超声束所起到的作用以便测量液体流量的仪器。它是一种接触式仪表,既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。并且它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰。但是手持式超声波流量计毕竟是一种新型产品,目前许多领域对它使用并不广泛,也不知在使用中有哪些注意事项。那么接下来就为大家介绍关于使用手持式超声波流量计的注意事项吧。
1、超声波流量计怕测量液体中的气泡,超声波在水中的传播速度为1500米/秒左右,而在空气中的传播速度为330米/秒,因为供热管网可能含有杂质、气泡等,这些都会影响其工作时的测量准确性,对工程的影响巨大,所以这就需要在安装时满足前10D后5D的距离。
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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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