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。超声波物位计常见的问题。新疆水利安全监测超声波物位计
超声波液位计是由微处理器控制的**于连续性液位测量的数字物位仪表,具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便、读数简捷等特点,在化工、水处理、水利、食品、医药等行业的液位测量中应用***。超声波液位计的换能器(探头)发出高频超声波脉冲,当遇到被测液位表面时,该声波被反射回来,部分反射回波被换能器(探头)接收并转换成电信号。超声波液位计利用声波发射与接收的时间差,以及声波传播速度来计算液面的高度。超声波液位计采用无接触测量技术,能稳定可靠地应用于各种储罐、槽池中的连续性液位测量。吉林现代超声波物位计 种类超声波物位计的参数怎么设置?
超声波物位计测量料位的极限值1)比较高料位当一束超声波脉冲向物料表面传送过程中,若收到从物料表面来的反射波,将无法进行测量,这段距离就是盲区。物料比较高料位不得高于盲区。2)比较低料位比较低料位也就是使超声波能到达的距离传感器的**远距离,并且使反射回波能被传感器接收。由于超声波在传播过程中的衰减以及物料表面对声波的吸收,这一传播距离对物料性质依赖性很强,对于DU33来说,可测液体范围为25m,固体范围为15m。总之,只要仪表选型、安装适当,超声波物位计的应用效果还是比较满意的。5结束语超声波类仪表(超声波流量计)是现代科学技术在工业测量中的具体运用,是高新电子技术和声学原理相结合的产物。比起常规仪表,它们的智能化更高,应用的技术更先进,也给用户带来更大方便。
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。超声波物位计有哪些优点?
用超声波测量金属零件的厚度,具有测量精度高、操作简单、可连续自动检测等优点。超声波测厚常用脉冲回波法。此方法的工作原理如图所示。超声波探头与被测物体表面接触,主控制器用一定频率的脉冲信号激励压电式探头,使之产生重复的超声波脉冲。脉冲被传到被测工件另一方面时被反射回来,被同一探头接收。空气超声探头发射超声脉冲,到达被测物时,被反射回来,并被另一只空气超声探头所接收。测出从发射超声波脉冲到接收超声波脉冲所需的时间t,再乘以空气的声速(340m/s),就是超声脉冲在被测距离所经历的路程,除以2就得到距离。超声波物位计的特点。黑龙江超声波物位计
超声波物位计用于什么方面?新疆水利安全监测超声波物位计
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。新疆水利安全监测超声波物位计
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