探头部分发射出超声波,超声波遇到与空气密度相差较大的介质会行成反射,反射波被探头部分再接收,探头到液(物)面的距离和超声波经过的时间成比例:距离 [m] = 时间×声速/2 [m],声速的温度补偿公式:环境声速= 331.5 + 0.6×温度。在下面的任何一种情况,要注意:有泡沫的液体/固体。周围有强电压,强电流,强电磁干扰,尽量避免高电压,高电流及强电磁干扰。大风和太阳直晒。强震动。挥发性强的液体和有大量水蒸气的现场。易结晶液体。遇到以上现场环境要慎重选择使用,测量的数值精度会下降,数据可能会不稳定,一般不建议使用超声波液位计测量。超声波液位计遇到现场恶劣环境要慎重选择使用,测量的数值精度会下降。上海防雾型超声波液位计安装
超声波物(液)位计是一种智能非接触式液(物)位测量仪表。产品具有发射功率可调整,全量程内增益控制,自动温度补偿等功能,能识别虚假信号,从而有效去除各种干扰信号。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离。型号完备,低盲区、高灵敏度,易安装,加上独到的自动功率控制技术,是真正经得起各种现场的考验。测量介质:水、污水、水泥、酸碱液、煤粉、泥浆、重油等。江苏超声波液位计供应商超声波液位计没有可动部件,结构上主要分为超声波探头、信号变送处理、人机界面3个部分。
超声波液位计是一款低成本,易安装的物位计,应用范围也很普遍:水池,水箱液位监测,河流液位,湖泊液位,污水深度,料罐物位等。超声波液位计原理:由发射头发出超声波脉冲遇到被测介质表面反射回来,反射回波被同一发射头接收,转换成电信号。超声波脉冲以声波速度传播。一体式超声波液位计和分体式超声波液位计按结构形式划分,超声波液位计可分为一体式和分体式两种。一体式超声波液位计是仪表表头和换能器为一整体,此一体式超声波液位计防护等级高、抗干扰能力强,能适应大多数工业环境。分体式超声波液位计是仪表表头与换能器分开安装,表头与换能器之间用导线连接。分体式超声波液位计适合于不便于维护、调试等复杂的环境场合,并且表头上的总线通讯和开关量输出等功能,可以用于变送和远传控制。
超声波液位计的工作原理:超声波液位计的工作原理是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波遇到障碍物反射,由一个接收装置接收反射信号。根据测量能量波运动过程的时间差。来确定液(物)位变化情况。由电子装置对微波信号进行处理,之后转化成与液位相关的电信号。超声波液位计一次探头向被测介质表面发射超声波脉冲信号,在传输过程中遇到被测介质(障碍物)后反射,反射回来的信号通过电子模块检测,通过软件加以处理,分析发射回波的时间差,结合超声波的传播速度,可以精确计算出超声波传播的路程,进而可以反映出液位的情况。超声波物位计工作原理是由超声波换能器(探头)发出高频脉冲声波遇到被测物位(物料)表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号.声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比.声波传输距离S与声速C和声传输时间T的关系可用公式表示:S=C T/2.由于声波脉冲发射过程中机械惰性占用了传输时间使靠近超声波换能器的一小段区域内声波不能被接收这个区域称为盲区.盲区大小与超声波的量程有关。超声波液位计迅速连续地发射脉冲,并扫描它们的反射回波。
人类学会利用超声波技术的历史可以追溯到一次世界大战之前。早在海洋科学中,人类就发明了声纳来辨别鱼群在海底的位置,利用超声的来回时间差来探测目标距离。而医学对于超声波的应用起源于20世纪40年代,奥地利思想问题学医师K.T.Dussik率先使用A型超声波仪器探测人类大脑结构,给超声波在医学当中的发展奠定了基础。如今,超声波更是成为各行各业普遍应用的无可代替的技术,其在工业仪器仪表行业中具有的举足轻重的作用,就是一个典型的例子。超声波液位计(Ultrasonic level transmitter)是集超声、电子、软件于一身的高科技液位测量仪表,也是一种可以实现连续测量的液位计。由于超声波液位计在大多数工况下应用于液体的液位测量,因此也被称作超声波液位计。超声波液位计产品用于各种液体的液位测量,也可以用于距离测量。上海防雾型超声波液位计安装
超声波液位计普遍应用于石油、化工、自来水、交通以及食品加工等行业。上海防雾型超声波液位计安装
超声波液位计测量原理:当声波以垂直角度入射至介面时,其反射系数为两种介质的声阻抗差与声阻抗和的比值的平方。当两种介质的声阻抗相差较大时,即在界面处形成所谓的硬边界,这是入射波的介质速度在碰到分界面时好像弹性碰撞一样,变成反向速度,反射波质点速度与入射波质点速度相位改变180°。以空气/水界面为例,水的声阻抗与空气的声阻抗相差4个数量级,相差悬殊,因此当声波射入空气/水界面时,声波几乎全部被反射。超声波液位计的测量原理及为回波测距,利用测星声波从发射至接受的时间间隔,结合补偿后的声波声速得到声波传输的距离h。1/2h即为超声波探头距离界面的距离。利用已知的仪表安装高度与超声波至界面的距离作差,即可获得当前储液装置内的液位高度。上海防雾型超声波液位计安装
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