雷达液位计和超声波液位计主要区别表现在哪些

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雷达液位计和超声波液位计主要区别表现在哪些

时间:2021-03-27
超声液位计与雷达仪的主要区别。
声波为机械波,遇到密度(气-液-固)变化较大的界面发生反射,传播依赖于介质,温度,压力对测量。
效果很好,进行温度补偿。温度和压力测量一般不适用。第一,超声物位仪有温度限制,一般探头的温度不能超过80度,而且声波的传播速度受到温度的影响很大。第二,超声物位仪受压力的影响很大,一般在0.3MPa以内,因为超声是通过压电材料的振动而发出的,压力过大时会影响到发声部分。其三,在测量环境中雾气或粉尘较大时,测量效果不佳。
雷达仪发射高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时,被仪器内部的接收器接收到反射,并将距离信号转换为物位信号。利用电磁波作为检测信号,在介电常数变化的界面上发生反射,电磁波可以在真空中传播,基本上不受温度、压力变化的影响,因此可以用于高温、高压环境下使用。极低介电常数介质的测量不适用。
雷达管采用电磁波,不受真空度影响,对介质温度压强的适用范围很广,高频雷达管的出现使雷达管应用范围更广,因此雷达管是物位测量的一种极佳选择。
其它差异表现。
一、雷达的测量范围远大于超声波。雷达发射角大于超声波发射角,小容器或细长容器不建议使用非接触式雷达发射角,一般建议使用导波雷达。
2.雷达具有喇叭型、杆型、缆型,可将相对超声用于更为复杂的情况。
三、超声波没有雷达那么精确,在罐体上使用高精度雷达,而不选择超声波。
四、雷达价格相对偏高。通常超声波比雷达低,当然一些大范围范围的超声波价格也很高,比如6~70米范围,此时雷达也无法到达,只能选择超声波!
五、使用雷达时应考虑介质的介电常数。
6.超声不得用于真空、含蒸汽量过高或液体表面有泡沫的情况。
本论文有关词汇解释。
超声
我们知道,超声波可以在物体震动时发出声音。研究人员称,每秒振动的次数称为声音频率,单位为赫兹。人的耳朵可以听到20~20,000Hz的频率声波。在振动频率大于20000赫兹或小于20赫兹的情况下,我们就听不到声波了。所以我们把20000赫兹以上的声波叫做“超声波”。常用于医学诊断的超声频率为1~5MHz。超声具有定向性好、穿透力强、易获得集中声能、在水中传播距离远等特点。适用于距离测量,速度测量,清洁,焊接,碎石等。医疗、军事、工业、农业等用途广泛。通过理论分析得出,在相同振幅条件下,物体振动能量与振动频率成正比。超声在介质中传播时,介质质点振动频率较高。因此能量很大.在我国北方干燥的冬天,如果将超声波通过水箱中,剧烈的振动会将水箱中的水破碎成许多小雾滴,再用小风扇将雾滴吹进室内,就能增加室内空气湿度。超声加湿器的原理就是这样,咽炎、气管炎等疾病,叫斤斤百,很难血液流到病处。应用湿化仪原理,雾化药液,让患者吸入,可提高疗效。超声巨大的能量还能使体内的结石产生剧烈的强迫振动和破碎,从而减缓病痛,达到治愈的目的。
雷达站
由于二战期间英国与德国交战,英国急需一种能够探测空中金属物体的雷达(技术),以协助在反空袭战争中搜索德国飞机,所以雷达显示屏雷达应运而生。在第二次世界大战期间,雷达技术发展到了地对空、空对地(搜索)轰炸、空对空(截击)火控、敌我识别等雷达技术。自第二次世界大战以来,雷达发展了单脉冲角度跟踪、脉冲多普勒信号处理、高分辨率合成孔径和脉冲压缩、敌我识别组合系统、计算机自动火控系统、地形回避和地形跟随、被动或有源相位阵列、频谱捷变、多目标探测和跟踪等新型雷达体制。此后,随着微电子等各领域科学技术的进步,雷达技术不断发展,其内涵和研究内容也不断扩大。雷达探测手段已从以前的单一雷达探测仪发展到红外线、紫外线、激光等多种光学探测手段的融合与协作。此外,还有一个灵敏的雷达,它能在脑电波中对人做出反应,能感知人体生命迹象。现代早期雷达具有同时多功能的能力,使战地指挥员能够以多种不同的搜索/跟踪方式扫描目标,并对干扰误差进行自动校正,并且大部分控制功能是在系统内部实现的。而自动目标识别则可以让武器系统发挥更大的作用,拥有战场敌我识别能力的综合雷达系统,如空中预警机和JSTARS,实际上已成为未来战场的信息指挥中心。
水平仪。
液体介质的高度在容器内被称为水平,测量水平的仪表被称为水平计。水平仪是水平仪的一种。浮子液位计又称磁翻板式液位计、磁翻式液位计、磁浮式液位计。
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