超声波物位计是集超声、电子、软件于一身的高科技产品,国内自主研制的仪表,是各类工业现场测量液位、料位的优先仪器。该超声波物位计的各项指标均已达到了国际同类产品的先进水平,可***替代进口的超声波物位计。物位测量过程中,超声波信号由超声波探头发出,经液体或固体物料表面反射后折回,由同一个探头接收,测量超声波的整个运行时间,从而实现物位的测量。声波传输距离与声速和声传输时间的关系可用公式表示:超声波物位计的算式L:超声波探头距所测料面距离。单位:m;v:经温度补偿后的声速值。单位:m/s;t:测量范围内声波的运行时间。单位:s超声波物位计变形监测的作用。黑龙江轨道交通监测超声波物位计 的用途
在尾矿库监测系统中,干滩长度监测也是常规的监测项目,监测干滩可以及时掌握滩顶、滩面高程,观测计算(或定期校测)干滩坡度,结合干滩的测量值可计算干滩的实际长度,为干滩长度预警提供基础信息。下面,我们从点位布置、预警设置、设备选型、施工工艺四个方面介绍超声波物位计在干滩监测中的应用。点位布置1、布置要求采用方式进行人工监测或者影像解析时,干滩标尺横向布置要求从不小于**小干滩长度处起每10-50M设置一个断面,纵向布置要求每100M坝长不少于两个断面,总数不少于3个断面,纵向断面应垂直于坝轴线布置。采用自动化监测方式时,干滩监测点的布置需视坝长及水边线弯曲情况,选干滩长度较短处布置1-3个断面(取多个断面中的**小实测值作为该尾矿库的沉积干滩长度)干滩监测点布置要求点位布置一般要求水尺零点高程每隔3-5年应校准一次,当怀疑水尺零点有变化时应及时进行校准。超声波水位计每年汛前应检查一遍,水位测量的误差不大于20mm。横向干滩标尺人工观测法:从不小于**小干滩长度处起每10-50M设置一个断面。自动干滩监测法:宜设置滩顶高程监测,视需要可设置**小滩长处滩面监测。纵向干滩标尺人工观测法:每100M坝长不少于两个断面。吉林水利安全监测超声波物位计超声波物位计的顶部安装。
优点:1.与激光测距技术相比,有简单和经济的优点;2.超声技术一般不需要运动部件,所以在安装和维护上又相应比较方便;3.超声波物位计不仅能定点和连续测位,而且能方便的提供遥测或遥控所需的信号;4.超声波物位计与放射性测位技术相比,不需要防护。缺点:1、当超声波传播介质密度发生变化,声速也将发生变化,严重影响测量精度;2、超声波物位计对温度压力比较敏感,所以一般需要在常温常压下测量。3、有些物质对超声波有强烈吸收作用,选用测量方法和测量仪器时要充分考虑液位测量的具体情况和条件。
20世纪初,电子学的发展使人们能利用某些材料的压电效应(见压电性)和磁致伸缩效应制成各种机电换能器(包括和)。1917年,法国物理学家P·朗之万用天然压电石英制成了夹心式超声换能器,并用来探查海底的潜艇。之后,随着***和国民经济各部门中超声应用的不断发展,又出现更大超声功率的磁致伸缩换能器以及各种不同用途的电动型、电磁力型、静电换能器等多种超声换能器。而材料科学的发展,使得应用*****的压电换能器也由天然压电晶体发展到机电耦合系数高、价格低廉、性能良好的压电陶瓷、人工压电单晶、压电半导体以及塑料压电薄膜等(见电声换能器)。产生和检测超声波的频率,也由几十千赫提高到上千兆赫。产生和接收的波型也由单纯的纵波扩大为横波、扭转波、弯曲波、表面波等。如频率为几十兆赫到上千兆赫的微型表面波叉指换能器和体波换能器都已成功地用于雷达、电子通信和成像技术等方面。为了物质结构等基础研究的需要,超声波的产生和接收还在向更高频率发展。例如在媒质端面直接蒸发或溅射上压电薄膜(ZnO、CdS等)或磁致伸缩的铁磁性薄膜,就可获得数百兆赫直至几万兆赫的超声;利用凹型的微波谐振腔,可在石英棒内获得几万兆赫的超声。此外。超声波物位计的参数怎么设置?
超声波物位计的分类1、一体式超声波物位计和分体式超声波物位计按结构形式划分,超声波物位计可分为一体式和分体式两种。一体式超声波物位计是仪表表头和换能器为一整体,此一体式超声波物位计防护等级高、抗干扰能力强,能适应大多数工业环境。分体式超声波物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。分体式超声波物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。2、普通型超声波物位计和防腐型超声波物位计按应用环境划分,超声波物位计可分为普通型超声波物位计和防腐型超声波物位计。普通型超声波物位计换能器的材质为PC,能应用于大部分非强腐环境的测量。防腐型超声波物位计换能器的材质为PTFE,能应用于工业现场的强腐蚀环境的测量,如测量硫酸、盐酸等。超声波物位计常见的问题。辽宁水库大坝安全监测超声波物位计概念
超声波物位计的测量。黑龙江轨道交通监测超声波物位计 的用途
在物位侧量中,尽管各种测量方法所用的技术各不相同,但可把它们归纳为以下几种测量原理[1]:(1)基于力学原理敏感元件所受到的力(压力)的大小与物位成正比,它包括静压式、浮力式和重锤式物位测量等。(2)基于相对变化原理当物位变化时,物位与容器底部或顶部的距离发生改变,通过测量距离的相对变化可获得物位的信息。这种测量原理包括声学法、微波法和光学法等。(3)基于某强度性物理量随物位的升高而增加原理例如对射线的吸收强度,电容器的电容量等。黑龙江轨道交通监测超声波物位计 的用途
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