超聲波流量計作為常用一個壓電換能器
超聲波流量計目前所存在的缺點主要是可測流體的溫度影響范圍受超聲波換能鋁及換能器與管道系統之間的耦合分析材料耐溫程度的限制,以及進行高溫下被測流體傳聲速度的原始信息數據資料不全。氧氣分析儀可監測氣體溫度和壓力等參數,且美觀大方,操作使用非常方便,得益于高性能的原裝進口傳感器,整機保持了*貫高精度、高穩定性、長壽命等優點,*經推廣,得到了用戶的廣泛認可與好評。電化學氧分析儀高性能離子流氧氣傳感器,具備測量精度高、使用壽命長、穩定性好、響應速度快等特點。微量氧分析儀種類較多,檢測原理各異,針對性強,因此應根據不同使用場合、不同工藝狀況選擇合適的儀表。目前對于我*企業只能主要用于控制測量200℃以下的流體。另外,超聲波流量計的測量線路比*般流量計復雜。這是我們因為,*般包括工業經濟計量中液體的流速常常是每秒幾米,而聲波在液體中的傳播中*速度增長約為1500m/s左右,被測流體流速(流量)變化能夠帶給聲速的變化量*大也是10-3數量*.若要求學生測量流速的準確度為1%,則對聲速的測量方法準確度需為10-5~10-6數量*,因此教師必須有*個完善的測量線路設計才能真正實現,這也正是利用超聲波流量計只有在集成管理電路網絡技術水平迅速提高發展的前題下才能不斷得到解決實際教學應用的原因。
超聲波通過超聲波換能器,電子設備和三個部分顯示流量計和流量累積系統。超聲波發射換能器將電能轉換為超聲波能量和將其發送到測定流體中,接收器接收到的超聲波信號由電子電路放大并轉換成代表供給流量積算和顯示儀表用于顯示和累加器的電信號。這樣就實現了流量檢測和顯示。
超聲波流量計常用壓電換能器。它利用具有壓電復合材料的壓電效應,采用適出的發射系統電路把電能加到發射換能器的壓電元件上,使其發展產生影響超聲波振勸。超聲波以某*企業角度射入流體中傳播,然后由學生接收換能器進行接收,并經壓電元件變為電能,以便提高檢測。發射換能器主要利用各種壓電元件的逆壓電效應,而接收換能器技術則是我們利用基于壓電效應。
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