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磁致伸缩材料哪三种

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第十一章 物位检测技术概述11.1液位检测11.2物位检测11.3相界面的检测11.4物位仪表分类与选用11.1液位检测方法11.1液位检测方法11.1.1力学法检测液位由于液体对容器底面产生的静压力与液位高度成正比,因此通过测容器中液体的压力即可测算出液位高度。对常压开口容器,液位高度H与液体静压力P之间有如下关系:1.压力法检测液位11.1.1力学法检测液位 浮力法测液位是依据力平衡原理,通常借助浮子一类的悬浮物,浮子做成空心刚体,使它在平衡时能够浮于液面。当液位高度发生变化时,浮子就会跟随液面上下移动。因此测出浮子的位移就可知液位变化量。2.浮力法检测液位2.浮力法检测液位(2)浮筒式液位计2.浮力法检测液位11.1.2电学与电磁法检测液位1.电学法检测液位(1)电阻式液位计1.电学法检测液位1.电学法检测液位(3)电容式液位计(3)电容式液位计(3)电容式液位计11.1.2电学与电磁法检测液位扩展阅读扩展阅读11.1.3声学与光学法检测液位1.声学法检测液位1.声学法检测液位11.1.3声学与光学法检测液位11.1.4其它液位检测技术 不同物质对同位素射线的吸收能力不同,一般固体最强,液体次之,气体最差。当射线射入厚度为H的介质时,会有一部分被介质吸收掉。透过介质的射线强度I与入射强度I0之间有如下关系: 式中—吸收系数,条件固定时为常数。变形为: 因此测液位可通过测量射线在穿过液体时强度的变化量来实现。1.射线法液位检测技术核幅射式液位计由辐射源、接收器和测量仪表组成。辐射源一般用钴60或铯,放在专门的铅室中,安装在被测容器的一侧。 接收器与前置放大器装在一起,安装在被测容器另一侧,射线由盖革计数管吸收,每接收到一个粒子,就输出一个脉冲电流。射线越强,电流脉冲数越多,经过积分电路变成与脉冲数成正比的积分电压,再经电流放大和电桥电路,最终得到与液位相关的电流输出。1.射线法液位检测技术11.1.4其它液位检测技术2.温差法液位检测技术11.1液位检测11.2物位检测11.3相界面的检测11.4物位仪表分类与选用11.2料位检测11.2.1重锤探测与称重法检测料位11.2.1重锤探测与称重法检测料位11.2.2电磁法检测料位11.2.2电磁法检测料位2.电容式料位计设辅助电极长L0,它相对于料位为零时的电容变化量为:2.电容式料位计主电极的电容变化量为,则有:11.2.3声学法检测料位11.1液位检测11.2物位检测11.3相界面的检测11.4物位仪表分类与选用11.3.1分段式电容法检测油水相界面11.3.1分段式电容法检测油水相界面11.3.1分段式电容法检测油水相界面11.3.2超声波检测液-液相界面11.3.2超声波检测液-液相界面11.3.3磁致伸缩性相界面测量技术11.3.3磁致伸缩性相界面测量技术11.1液位检测11.2物位检测11.3相界面的检测11.4物位仪表分类与选用11.4物位仪表分类与选用图11-22所示为辐射源与接收器均是为固定安装方式的核幅射液位计。其中(a)为长辐射源和长接收器形式,输出线性度好;(b)为点辐射源和点接收器形式,输出线性度较差。2.温差法液位检测技术主要原理:两种不同物理状态的物质间会存在温度场(如气体与液体之间)。在同一温度场内的亮点可以认为温差近似为零,或者低于某一临界值,而不同温度场中的两点则会存在较大的温差,显著高于某一临界值。此时通过判断温度差即可判断出液面的位置。测温法液位计原理图如图11-23所示测温法液位计主要由温度传感器、信号处理电路和液位显示电路构成。一般在液体容器壁表面的上下方向安装两个以上温度传感器,由信号处理电路采集温度传感器信号并比较各相邻传感器的温度差,根据设定的临界值即可判断出当前的液位。11.2.1重锤探测与称重法检测料位11.1.2电磁法检测料位11.1.3声学法检测料位重锤探测法原理示意图如图11-24所示重锤连在与电机相连的鼓轮上,电机发讯使重锤在执行机构控制下动作,从预先定好的原点处靠自重开始下降,通过计数或逻辑控制记录重锤下降的位置;当重锤碰到物料时,产生失重信号,控制执行机构停转——反转,使电机带动重锤迅速返回原点位置
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采用两线制、回路供电的技术,供电电压和输出信号通过一根两芯电缆传输,
4…20mA输出/HART(两线)
不受压力、温度变化、惰性气体、真空、烟尘、噪音、蒸汽、粉尘、等工况影响
不受介质密度、粘稠度和温度的变化影响
过程压力可达2Mpa,过程温度可达260℃,分辨率1mm,无盲区,高精度。
两线制技术,是差压仪表、磁致伸缩、射频导纳、磁翻板仪表的优良替代产品。
测量灵敏,刷新速度快,安装简便,牢固耐用,免维护。
A量程设定B低位调整C高位调整D盲区范围
注:使用雷达料位计时,最高料位不能进入测量盲区(图中D所示区域),如果进入盲区,所有测量数据和输出数据都是错误的。
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磁翻板液位计由于“磁紊乱”现象而不能正常工作的上述原因,都是由于液位计测量的液体介质中的混合气体对液位计的冲击所致。通过降低重力,使浮子重心上移,浮子容易侧翻,与浮筒相撞;浮子重心上移后,浮子磁钢中心与浮筒液位不一致,磁翻板液位计显示偏差。
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WXH-2Q01型磁致伸缩液位计特点
1、高稳定性、高可靠性;
2、结构精巧,安装简单、方便;
3、防电磁干扰,防液体波动干扰;
4、高精度、无盲区;
5、性价比高:性价比高。可就地显示和变送远**一显示或系统控制。
6、表头现场显示:百分比直观数字显示,查看方便易懂。
WXH-2Q01型磁致伸缩液位计适用环境
1、加油站储油罐的油位、水位、温度;
2、加油站储油罐的泄漏情况监测;
3、油料及液态危险品运输管理监测;
4、化工、食品、石化、水处理生产行业的液位控制;
5、液体仓储行业。
6、油料运输车的**计量。
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4、硬件及软件设计:
4.1、硬件设计:
磁致伸缩液位计以C8051单片机为核心,利用变增益运算放大器对信号进行变增益放大,保证信号检测幅度恒定。激励脉冲到检测感应脉冲的时间差利用TDC的高频时间芯片实现,类似于频率检测的测周期法。硬件检测原理示意图如图4所示。
图4硬件结构示意图
C8051单片机是完全集成的混合信号系统级MCU芯片。集成了12位模数转换器、内部2.4V基准源、2路12bytes数模转换器以及UART接口,25MIPS的指令速度完全保证了单片机在磁致伸缩液位仪应用中的良好实时性。
差动放大电路将两路检测单元输出的相位相反的检测脉冲进行放大,消除信号中的共模干扰,提高信噪比。
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3.4.5密封性:所有与介质接触的密封面全部焊接,用1.5倍的使用压力检验不得渗漏;电子仓底座与外罩之间、尾盖与外罩采用焊接密封,用0.4MPa压力检验不得渗漏。
3.4.6外观:液位计外观应符合图纸要求,标牌应清晰、完整。
3.4.7连接形式:M27×

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