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超声波流量计作为常用一个压电换能器

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超声波流量计目前所存在的缺点主要是可测流体的温度影响范围受超声波换能铝及换能器与管道系统之间的耦合分析材料耐温程度的限制,以及进行高温下被测流体传声速度的原始信息数据资料不全。氧气分析仪可监测气体温度和压力等参数,且美观大方,操作使用非常方便,得益于高性能的原装进口传感器,整机保持了一贯高精度、高稳定性、长寿命等优点,一经推广,得到了用户的广泛认可与好评。电化学氧分析仪高性能离子流氧气传感器,具备测量精度高、使用寿命长、稳定性好、响应速度快等特点。微量氧分析仪种类较多,检测原理各异,针对性强,因此应根据不同使用场合、不同工艺状况选择合适的仪表。目前对于我国企业只能主要用于控制测量200℃以下的流体。另外,超声波流量计的测量线路比一般流量计复杂。这是我们因为,一般包括工业经济计量中液体的流速常常是每秒几米,而声波在液体中的传播中国速度增长约为1500m/s左右,被测流体流速(流量)变化能够带给声速的变化量*大也是10-3数量级.若要求学生测量流速的准确度为1%,则对声速的测量方法准确度需为10-5~10-6数量级,因此教师必须有一个完善的测量线路设计才能真正实现,这也正是利用超声波流量计只有在集成管理电路网络技术水平迅速提高发展的前题下才能不断得到解决实际教学应用的原因。

超声波通过超声波换能器,电子设备和三个部分显示流量计和流量累积系统。超声波发射换能器将电能转换为超声波能量和将其发送到测定流体中,接收器接收到的超声波信号由电子电路放大并转换成代表供给流量积算和显示仪表用于显示和累加器的电信号。这样就实现了流量检测和显示。

超声波流量计常用压电换能器。它利用具有压电复合材料的压电效应,采用适出的发射系统电路把电能加到发射换能器的压电元件上,使其发展产生影响超声波振劝。超声波以某一企业角度射入流体中传播,然后由学生接收换能器进行接收,并经压电元件变为电能,以便提高检测。发射换能器主要利用各种压电元件的逆压电效应,而接收换能器技术则是我们利用基于压电效应。

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