上仪分体式超声波液位计:原理、结构与技术优势深度解析
一、技术原理:基于声波传播特性的非接触式测量 上仪分体式超声波液位计的核心原理基于超声波在介质中的传播特性。其工作过程可分为三个关键步骤: 声波发射与接收:通过压电陶瓷晶体换能器,将电能转换为高频机械振动,向液面发射垂直入射的超声波脉冲。 时间差测距:声波接触液面后发生反射,换能器接收回波信号。系统通过计算声波发射至接收的时间间隔(T),结合声速(C)与距离公式 S=2CT,精确计算液面
一、技术原理:基于声波传播特性的非接触式测量 上仪分体式超声波液位计的核心原理基于超声波在介质中的传播特性。其工作过程可分为三个关键步骤: 声波发射与接收:通过压电陶瓷晶体换能器,将电能转换为高频机械振动,向液面发射垂直入射的超声波脉冲。 时间差测距:声波接触液面后发生反射,换能器接收回波信号。系统通过计算声波发射至接收的时间间隔(T),结合声速(C)与距离公式 S=2CT,精确计算液面
上仪超声波流量计维护与校准:确保长期稳定运行 上仪超声波流量计作为一种高精度、非接触式的流量测量仪表,在工业生产和流体计量领域发挥着重要作用。为保证其长期稳定运行,提供准确的测量数据,定期的维护与校准工作必不可少。本文详细阐述了上仪超声波流量计的维护要点和校准方法,旨在为相关技术人员提供参考,以提升流量计的运行可靠性和测量准确性。 随着工业自动化水平的不断提高,对流量测量的精度和稳定性要求
本文基于微型化音叉传感器(Micro Quartz Tuning Fork, MQTF)的谐振特性,结合纳米材料改性技术,系统分析其在纳米级颗粒物位监测中的技术可行性。研究聚焦于纳米颗粒的高比表面积、强吸附性及团聚特性,通过实验验证MQTF传感器在灵敏度、抗干扰性及实时响应方面的优势,提出基于纳米涂层改性的谐振频率偏移检测模型,为纳米级颗粒物监测提供创新解决方案。 纳米级颗粒物(尺寸<
上仪音叉物位计与超声波技术的融合:多模态感知提升测量冗余度 引言 在工业自动化领域,物位测量技术直接影响生产安全与效率。传统单一传感器方案在复杂工况下易受介质特性、环境干扰或设备老化影响,导致测量失准或故障误报。上仪集团通过将音叉物位计与超声波技术深度融合,构建多模态感知系统,显著提升了物位测量的冗余度与可靠性。本文从技术原理、融合架构及典型应用场景出发,探讨这一创新方案如何解决传统方案的
在“双碳”目标与长三角一体化发展战略的双重驱动下,城市绿色转型已成为全球共识。作为中国工业自动化仪表领域的领军企业,上仪集团(上海仪表集团供销有限公司)依托60余年技术积淀,以智能仪表为核心载体,构建起覆盖环境监测、能源计量、智慧城市等领域的绿色技术体系,为城市可持续发展提供精准数据支撑与智能解决方案。 环境监测仪表:筑牢生态安全屏障 上仪集团自主研发的环保监测仪表体系,通过高精度传感器与
工业4.0时代:上仪智能压力变送器的远程监控与诊断技术 在工业4.0时代,智能制造和工业互联网的快速发展对工业设备的智能化水平提出了更高要求。上仪集团作为工业仪表领域的佼佼者,其智能压力变送器在远程监控与诊断技术方面取得了显著进展,为工业自动化和智能制造提供了有力支持。 一、远程监控技术 物联网集成 上仪智能压力变送器与物联网系统深度集成,通过感知层实时采集压力数据。 利用传输层的无
在油气田集输系统改造中,旋进漩涡流量计替代传统仪表具有显著的效益,以下是对此的详细分析: 效益分析 提高测量精度 高精度测量:旋进漩涡流量计具有较高的测量精度和稳定性,其测量准确度通常能达到贸易计量的要求(1.5%)。相比传统仪表,它能够更准确地测量油气混输过程中的流量,减少计量误差,避免计量纠纷。 拓宽测量范围 宽量程比:旋进漩涡流量计的流量测量范围较宽(qmax/qmin=15~
传感器污染对涡街流量计的影响及清洗维护技巧分析 一、传感器污染对涡街流量计的影响 涡街流量计通过检测流体流经旋涡发生体时产生的旋涡频率来测量流量,其传感器(探头)的清洁度直接影响测量精度和稳定性。污染可能导致以下问题: 测量误差增大 污染物(如油污、水垢、灰尘)附着在传感器表面,改变流体边界层状态,导致旋涡分离频率异常。 信号噪声比降低,流量计输出波动或偏离真实值。 灵敏度下降
一、技术突破 在线巴类流量计,作为差压式流量计的一种,近年来在大管径流量测量领域取得了显著的技术突破。这类流量计,如阿牛巴流量计、德尔塔巴流量计、威力巴流量计以及毕托巴流量计等,凭借其低压损、便捷的安装方式以及出色的重复性等特点,成为了流量监测领域的新宠。 阿牛巴流量计:自60年代末由美国Dieterich Standard Inc(简称DSI)发明以来,阿牛巴流量计已经历了三代产品的革新