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上海席肯電子科技有限公司

一體式超聲波液位計/超聲波物位計的發展歷程

時間:2009-12-7閱讀:735
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一體式超聲波液位計/超聲波物位計的發展歷程
 20世紀60年代,超聲波液(物)位計被用于物位測量,zui初只能測量3-4米的短量程液位,隨后發展到固體料位。今天,隨著電子技術的發展,超聲波液位計/超聲波料位計測量儀器可以測量幾厘米到幾十米的物位范圍,在諸多惡劣的條件下表現出非凡的能力。
  超聲波液位計測量的內在原理非常簡單的。超聲波探頭位于容器的頂部,發射脈沖波達到被測介質表面,同時接受由被測物表面反射回來的回波,由發射波和回波的時間差——也就是聲波在空間中的往返穿行時間來計算出探頭距離被測介質表面的距離。
 


 

 
                                       
     
 
 
 
 
超聲波液位計/超聲波料位計中的聲波與聲速的關系及對其產生的影響
     一般意義的“聲波”是指可以被我們的聽覺器官所感受到的頻率,“超聲波”是指超過我們聽覺極限的,高于18kHZ的頻率。實際“超聲波”在工業應用中的頻率是5kHZ~~5MHZ,在物位測量技術方面為5kHZ~~40kHZ。聲波產生于振動物體并由空氣分子的正常不規則運動傳播,聲波的傳播需要媒介,zui常見媒介是空氣,但水、金屬、木質和橡膠等等多種物質都可作為聲波的傳播媒介。
      超聲波探頭到介質表面距離的計算是根據超聲波的傳播時間,即聲波從探頭發出到介質表面,再從介質表面返回探頭所需時間,計算公式如下:
 
                         D= tf·c/2
                          D=探頭到介質表面距離
                          Tf=聲波的傳播時間
                          C=聲波的傳播速率
      由此可知,除了聲波的傳播時間的測量準確性,聲波的傳播速度起著決定性的因素。
      下表列出了聲波在不同氣體介質中,不同溫度下的速率。

氣體介質
0℃
20℃
50℃
75℃
空氣(N2,O2,Ar)
331
343
360
374
氨(NH3)
416
430
453
470
二氧化碳(CO2)
259
268
281
292
乙烯(C2H4)
324
336
353
366
氦(He)
970
1005
1055
1096
甲烷(CH4)
430
445
467
484
氮(N2)
336
349
366
380
氧(O2)
315
326
342
355
甲苯(C7H8)
179185
185
194
202

      聲速的變化取決于傳播媒介的不同,在實際應用中,多種因素影響著傳播媒介及聲速。今天,為了獲得更加的測量結果,超聲波物位儀表可以由程序設定不同媒介的聲速。

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