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2020-01
这些自然因素会使超声波传感器的测量精度受到影响
  超声波传感器是将超声波信号转换成其他能量信号(通常是电信号)的传感器。超声波传感器利用声波介质对被检测物进行非接触式无磨损的检测。其中超声波是振动频率高于20KHz的机械波。它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。因此超声波传感器对透明或有色物体,金属或非金属物体,固体、液体、粉状物质均能检测尤其是在阳光不透明的固体中。其检测性能几乎不受任何环境条件的影响,包括烟尘环境和雨天。  然而关于影响超声波传感器测量精度的因素却是多个方面的。接下来重庆千赢网页手机版真人版科技发展有限公司来具体介绍一下。空气温度  空气温度对超声波传感器的测量精度有很大的影响。超声波脉冲的回波的传播时间被测量后,传感器用声速计算到目标物的距离。然而,由于空气温度的改变,声速每Kelvin改变0.17%. 几乎所有的倍加福超声波传感器都有一个温度探测器来弥补这种影响。这个探测器测量环境温度,传感器修正测量值的相关温度偏移(详见温度补偿)。气压  声速在海平面和3000米海拔高度传播时下降不到1%。指定位置的大气波动可以忽略不计,对声速的影响是难以衡量的。气流  如果目标物有标准反射板的反射特性,一般气流(风)7kn(50-61.5 km/h)对超声波测量没有影响。暴风雨天气或者飓风可能导致不稳定的测量(信号衰减)。关于声速的变化,没有得出常规的结论。这是因为气流方向和气流速度时常改变。举个例子,特别是热的目标物,比如炙热的金属,可以引起严重的空气扰动。湿度  在室温和较低的温度下,湿度对声速的影响可以忽略不计。然而,在高温下,声速随着湿度的增高而增高。外部噪音  外部噪音也是影响超声波精度的一个因素,由于外部噪音和被测目标物的回波是不同的,通常不会引起误判。如果干扰源与超声波传感器有同样的频率,内部噪音的振幅一定不会超过目标回声的振幅。
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2020-01
超声波物位仪时需考虑哪些注意事项?
  1. 衰减。传感器还设计了温度补偿功能,以调节环境温度的缓慢改变。但是,它不能调节温度梯度或环境温度的快速变化。  2. 振动。无论是传感器本身的振动还是附近机器的振动,都可能会影响测量距离时的精确度。可在安装超声波物位仪时使用橡胶防振装置来减少这类问题。有时也可使用导轨来消除或大大降低部件振动。  3. 范围和大小。要探测的物体大小直接影响超声传感器的更大范围。传感器必须探测到一定声级的声音才可以进行输出。大部件能将大部分声音反射给超声传感器,这样传感器即可在其最远传感距离检测到此部件。小部件仅能反射较少的一部分声音,从而导致传感范围大大缩小。  4. 要探测的物体。使用超声探测的理想物体应体积大、平整且密度高,并与变换器正面垂直。最难探测的物体是体积小且由吸音材料(如泡沫橡胶)制成的物体,或者与变换器呈一定角度的物体。可通过让传感器探测背景表面,然后反应到传感器和背景之间的探测目标物体,来探测某些难以探测的物体。  5. 误测结果。附近的物体(如导轨或固定杆)可能会反射声波。要准确探测目标物体,必须降低或消除附近声音反射表面的影响。为了避免误测附近物体,超声波物位仪都装有 led 指示,用于在安装时指示操作人员,以确保正确安装传感器并降低误测风险。
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2020-01
仪器分析在水质分析中的应用
   随着科学技术的进步,现代化手段在水质监测分析中得到了广泛应用。分析方法从分光光度法、电位法发展到原子吸收法、原子荧光光谱法、气相色谱法和液相色谱法等;手动和半自动实验方法、分析仪器也正逐步被计算机控制技术与网络通信技术融合的在线或自动分析检测所代替。现代分析仪器为水质分析检测和科学研究提供了强有力的手段,目前水质分析呈现出向仪器分析方向发展的趋势。      常规的分析仪对于水质的常规检测要求完全可以满足,但是除了对于这些常规项的检测外,对于水质量的分析还有一-些其他特殊的需要,像是浑浊度、油分度、汞含量、生化需氧量、COD值、T0D 值等需要特殊的仪器去检测。于是,关于水质的专用测量仪器就相继的出现。      1、浊度仪:利用光透过法、光散射法等测定水样混浊程度的仪器;      2、化学需氧量(COD)测定仪:根据COD的化学测量方法,利用分光光度法检测分;      3、油分测定仪:利用红外吸收法、浊度法、紫外吸收法或荧光法原理开发的专用于油分测定的仪器;      4、测汞仪:测汞仪,顾名思义,是通过荧光和原子吸收等去测量汞的含量的专门仪器,它的原理是以原子荧光法和冷原子吸收法为测定原理,专用于测量汞元素的仪器;      5、生化需氧量(BOD)测定仪:BOD的测量在水质监测中也很重要,通过这种BOD测定仪检测出需氧量,并将之适用于监测数据的分析中。这是一种用测压式和生物膜电极测量水样中氧的消耗量的仪器;      6、总需氧量(TOD)测定仪:将一定体积的待测水样连同含有已知浓度氧的载气一起通人燃烧管中,在高温、催化的条件下进行燃烧,消耗了载气中的部分氧,使氧的浓度降低,再用氧气检测器测出剩余的氧浓度,然后将该浓度与已知浓度的标准液耗氧量进行比较,求出TOD值。
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2020-01
导致超声波液位计故障的因素
      任何的仪器都不可避免的会产生一些障碍。超声波液位计也不例外。超声波液位计是一款应用很广泛的液位计,关于其应用中可能存在的一些问题。我们知道一款仪器不能正常使用,不仅有自身存在的问题的因素,同时也可能是外部的因素影响,本篇就主要跟大家介绍一下超声波液位计出现故障的以下几种情况:第一种:进入盲区故障现象:出现满量程或者任意数据。原因:超声波液位计都有盲区,一般5米以内量程,盲区是0.3-0.4米。10米以内量程是0.4-0.5米。进入盲区后,超声波会出现任意的数值,不能正常工作。第二种:现场容器里面有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量。故障现象:无信号或者数据波动厉害。原因:超声波液位计说的测量几米距离,都是指平静的水面。比如5米量程的超声波液位计,一般是指测量平静的水面更大距离是5米,实际出厂会做到6米。遇到容器里面有搅拌的情况下,水面不是平静的,反射信号会减弱到正常信号的一半以下。第三种:液体表面有泡沫。故障现象:超声波液位计一直在搜索,或者显示“丢波”状态。原因:泡沫会明显吸收超声波,导致回波信号非常弱。因此当液体表面40-50%以上面积覆盖了泡沫,超声波液位计发射的信号就被会吸收绝大部分,造成液位计接收不到反射的信号。这个跟泡沫的厚度没有太大关系,主要跟泡沫的覆盖面积有关。第四种:现场有电磁干扰。故障现象:超声波液位计数据无规律跳动,或者干脆显示无信号。原因:工业现场会有很多电动机、变频器还有电焊都会对超声波液位计测量造成影响。电磁干扰会超过探头接收到的回波信号。第五种:现场水池或者罐子内温度高,影响超声波液位计测量。故障现象:水面离探头近的时候可以测量到,水面离探头远就测量不到。水温低的时候超声波液位计测量都正常,水温高了超声波液位计就测量不到。原因:液体介质在30-40℃以下一般不会产生蒸汽和雾气,超过这个温度容易产生蒸汽或雾气,超声波液位计发射的超声波在发射过程中穿过蒸汽会衰减一次,从液面反射回来的时候又要衰减一次,造成最后回到探头的超声波信号很弱,所以测量不到。而且在这种环境下,超声波液位计探头容易结水珠,水珠会阻碍超声波的发射和接收。

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