超声波流量计的哪些介质不适用?
1、超声波流量计具有显著的优点,它作为非接触式仪表,适用于大管径和不易接触的介质测量,其测量精度极高,几乎不受被测介质参数影响,特别适用于处理强腐蚀性、非导电性、放射性以及易燃易爆介质。它的独特信号数字化处理技术,提高了测量信号的稳定性和抗干扰能力,确保计量准确性。
2、流体介质(超声波流量计能测的介质也是有要求的,有些介质测不了)介质的温度是否满管(液体超声波流量计)时差法原理的超声波流量计只能测较为纯净的液体流量。
3、价格较高:超声波流量计的制造成本较高,因此价格也相对较高,这使得它在一些应用场合中不太适用。 对介质要求高:超声波流量计对介质的要求比较高,只有介质具有一定的导音性和透声性才能进行测量,对于一些粘稠度较高或含有颗粒物的介质,超声波流量计的测量精度会受到影响。
4、影响条件有自身因素,如介质温度、压力、组份、介质流态,还有共模和差模干扰,最好不要把电源线和反馈信号线用一根铠甲电缆。外界条件有振动、电磁干扰。如有不可避免的振动源,应做到不要和超声流量计的频率相同和接近。至于一楼的说的外夹式超声精度等级很低,应根据自己适用场合来选择。
5、口径从DN15~6000,有管道式、手持式、便携式等 ,可以用小口径,只不过适用少数介质的小口径。只不过大多数介质到了小口径,就不是首选超声波流量计。
6、超声波流量计靠的是通过接受反射声波信号来判定管道内流体流速的,有固体颗粒就有问题了。。混凝土的话估计没有信号。
超声波流量计的工作原理
超声波流量计采用时差式测量原理:一个探头发射信号穿过管壁、介质、另一侧管壁后,被另一个探头接收到,同时,第二个探头同样发射信号被第一个探头接收到,由于受到介质流速的影响,二者存在时间差Δt,根据推算可以得出流速V和时间差Δt之间的换算关系V=(C2/2L)×Δt,进而可以得到流量值Q。
超声波流量计的工作原理如下:当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速。零流量时两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同(唯一可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。
超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。超声流量计原理 超声流量计根据对信号检测的原理可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。
超声波流量计的原理
1、超声波流量计的工作原理如下:当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速。零流量时两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同(唯一可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。
2、超声波流量计采用时差式测量原理:一个探头发射信号穿过管壁、介质、另一侧管壁后,被另一个探头接收到,同时,第二个探头同样发射信号被第一个探头接收到,由于受到介质流速的影响,二者存在时间差Δt,根据推算可以得出流速V和时间差Δt之间的换算关系V=(C2/2L)×Δt,进而可以得到流量值Q。
3、超声波流量计是一种利用超声波传感器测量流体流速的设备。其工作原理基于多普勒效应,通过发射超声波脉冲并接收回波来计算流体的流速。超声波在流体中传播时,会受到流体流速的影响,从而改变其频率。通过测量频率的变化,可以准确计算出流体的流速。
4、超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。超声流量计原理 超声流量计根据对信号检测的原理可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。
5、超声波流量计采用时差式测量原理:一个探头发射信号穿过管壁、介质、另一侧管壁后,被另一个探头接收到,同时,第二个探头同样发射信号被第一个探头接收到。由于受到介质流速的影响,二者存在时间差Δt,根据推算可以得出流速V和时间差Δt之间的换算关系V=(C2/2L)×Δt,进而可以得到流量值Q。
超声波流量计的原理及使用
1、超声波流量计的工作原理如下:当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速。零流量时两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同(唯一可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。
2、超声波流量计采用时差式测量原理:一个探头发射信号穿过管壁、介质、另一侧管壁后,被另一个探头接收到,同时,第二个探头同样发射信号被第一个探头接收到,由于受到介质流速的影响,二者存在时间差Δt,根据推算可以得出流速V和时间差Δt之间的换算关系V=(C2/2L)×Δt,进而可以得到流量值Q。
3、超声流量计是一种利用超声波特性测量流体流量的装置。!--其工作原理基于超声波在流体中传播时,流速信息的携带。当超声波束在液体中穿梭,液体的流动会微调其传播时间,这个变化与流速呈正比关系。