全国免费咨询热线4000-188-588

TEL:029-88643194 FAX:029-88611928

超声波洗牙和磁致伸缩

本文章主要介绍了:超声波洗牙和磁致伸缩,磁致伸缩式静力水准仪,什么是磁致伸缩材料,超声波洗牙和磁致伸缩等信息

P普通型变送器类型
I本安防爆型
B电流输出型
1全不锈钢接触介质材质
2不锈钢+F4
1显示仪显示方式
X其他选项:如温度测量点个数等其他选项
●订货需知:
为了能更好的为您提供服务,请您根据您的实际情况,参照选型说明(未尽事项,请来电咨询),慎重选择适合您具体需求的产品。当您了解您的需求和我们产品的基本属性后,可根据设计要求和现场情况正确选用仪表并按完整的产品规格代码定货。
按设计和使用要求未能选出适当的仪表时,请提出问题和要求,我们的专业人员将协助您选型或为您设计制造特殊的产品,请至少提供下列资料:工作压力、工作温度、介质名称、对材料的要求等。
(超声波洗牙和磁致伸缩)

腐蚀性介质测量:1、如果测量腐蚀性介质,可选用杆式探头套一个塑料套管进行测量。
应用介质:
1、适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,和温度、压力变化大,有惰性气体及挥发存在的场合。
2、采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量较低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无损害。
1、适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,和温度、压力变化大,有惰性气体及挥发存在的场合。
2、采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量较低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无损害。
(超声波洗牙和磁致伸缩)

磁致伸缩液位计的技术优势:磁致伸缩液位计适合于高精度要求的清洁液位的液位测量,精度达到1mm,最新产品精度已经可以达到0.1mm。磁致伸缩液位计还可应用于两种不同液体之间的界位测量量。
磁致伸缩液位计为介质提供持续液位测量。通过磁致伸缩效应原理来确定浮球(液面或界面)的位置。测量过程中,穿过导管的特殊导电材料(磁致伸缩线)携带电流脉冲,电流脉冲在导管内产生沿磁致伸缩线的轴向磁场。位于液面或界面上的浮球内部装有永久磁钢,当浮球的磁场与电流脉冲产生的轴向磁场耦合时,产生一个扭应力,该扭应力以已知的速度从磁性浮球所在位置沿磁致伸缩线向两端传递,位于变送器壳体内的压电转换器接收到扭应力后,将其转换成电信号。从而使微处理器测得起始脉冲和返回信号的时间间隔后确定扭应力的起始点,进而精确地测量出浮球(液面或界面)的具体位置。
(超声波洗牙和磁致伸缩)

磁致伸缩液位计的测量技术已被国际上公认为一种极可靠的精确测量液位及位移的方式,我公司自主研发的DRCM-99系列磁致伸缩液位计,是一款采用磁致伸缩技术(位置测量原理L=V×t)的高性能液位测量仪表,采用先进的测量电路及传感技术、完善的生产工艺及严格的过程控制,保证了仪表性能的精确、稳定、可靠。该产品适用于要求测量精度高、使用环境较恶劣的各种液罐的过程液位测量和容量的测量及控制,广泛应用在石油、化工、制药、食品、饮料等行业中。
液位计主要由电子仓、测杆和非接触的磁性浮球组成,测杆内装有磁致伸缩线。工作时,由电子仓内的电路产生起始脉冲,脉冲在波导丝中传输时产生沿波导丝方向前进的磁场。此磁场与浮子中的磁铁固有磁场相遇,二者磁场矢量叠加形成螺旋磁场(即磁致伸缩效应),产生瞬时扭力并在波导丝上形成一个机械扭力波,产生扭动脉冲(返回脉冲)以声速传递返回,被电子仓内的检测机构所检测,测量触发脉冲与扭力波返回脉冲的时间差,即可精确计算出液面高度。
(超声波洗牙和磁致伸缩)

TM6系列两线制高精度智能磁致伸缩液位计,是基于磁致伸缩感应扭转波原理研制而成的可同时测量液位、界面的测量仪表。由于其测量过程中不受压力、温度、介电常数等因素变化的影响,具有精度高、稳定性好、可靠性高、使用寿命长、免维护、安全可靠等优点。被广泛应用于过程控制、石油加工、制药、食品加工、水处理、罐区管理、加油站地下库存等领域中的液位、界面的测量与控制.
TM6系列智能磁致伸缩液位计具有HART协议,可远程调整零点和量程。也可通过机壳内三个按键与LCD液晶进行各种参数调整。可组态的参数包括单位、显示上下限、阻尼、平移修正、校准上下限、数模微调校正、恢复出厂设定等。
(超声波洗牙和磁致伸缩)

了解更多关于:磁致伸缩效应温度,磁致伸缩测试仪器,镍 铁氧体 磁致伸缩,nivelco 磁致伸缩液位计说明书,铁磁材料磁致伸缩系数,磁致伸缩系数表示形式,磁致伸缩的定义和种类,磁致伸缩 材料,仪表磁致伸缩液位计安装规范,mtl3磁致伸缩位移传感器,磁致伸缩位移传感器拾音器,磁致伸缩效应法发出超声波,磁致伸缩洁牙机优点,磁致伸缩液位仪校验,磁致伸缩液位仪的测量头包括,磁致伸缩位移传感厂家,磁致伸缩液位计板,磁致伸缩效应图,磁致伸缩换能器电源,超磁致伸缩材料的研究现状
本文摘自:http://www.oen1718.com 转载请注明出处