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2021 - 10 - 14
近年来,在政策、技术和资本的大力推动下,我国机器人发展取得了令人瞩目的成就。“上可九天揽月,下能五洋捉鳖”,似乎正在成为其应用的真实写照。随着陆地机器人的不断发展和丰富,无人机和水下机器人的出现和兴起,大大增强了人们探索不同领域的能力。  其中,水下机器人,顾名思义,就是一种可以在水下移动的机器人,也被称为“水下无人机”。它可以在人类无法到达的水下世界发挥作用,就像无人机展示的空中价值一样。如今,随着在危险地区军事和科学研究的价值,水下机器人越来越受到人们的关注。  水下机器人的诞生是为了满足军事和科研的需要。20世纪50-70年代,美国用自行研制的潜水器在西班牙回收了一枚氢弹。自此,水下机器人的军事应用价值受到各国的重视。20世纪七八十年代,无人遥控潜水器在海洋调查和油田开发中的广泛应用,也让人们看到了它的科研价值。  近几十年来,我国加入了水下机器人研发的行列,军事科研活动也成为我国检验技术应用的主要方式。2003年,中国进行第二次北极考察时,应用了“海极”遥控水下机器人(ROV)。此后,2008年至2014年,我国利用新型水下机器人(ARV),先后完成了5次北极科学考察,取得了显著成效。  2019年1月7日,我国极地科学考察队再次完成无人自主潜水器探测南极海洋环境试验。同时,2021年10月7日,我们的“探索4500”自主水下机器人也顺利完成了第12次北极科学研究。可以说,...
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2021 - 11 - 17
2021年11月,《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》(以下简称《意见》)印发实施,明确要求持续打好长江保护修复攻坚战,仪器仪表市场需求将加大。  长江流域幅员辽阔,水资源丰沛,是我国重要的战略水源地、水电能源基地、黄金水道和生物宝库,流域覆盖19个省级行政区,省界多,排污量大。  但是,在20世纪80年代以后,由于废污水排放量不断增加,长江岸边特别是城市江段出现不同程度的污染带,近年来,我国制定多个政策保护长江。  政策加码保护长江  近年来,随着长江大保护的不断推进,我国在长江流域的治理上取得了显著成效,但有业内人士指出,当前长江流域的监管体系无法精准定位污染源。对此,我国也开展了不少相关领域的行动,不断提升长江流域污染的监测能力。  我国专门制定出台《长江生态环境无人机遥感调查工作方案》和长江入河排污口监测方案,对于监测工作进行指导和规定。这些措施的实行在一定程度上推动了长江流域水质量的改善。  不难看出,随着国家对长江流域水环境保护的重视,在长江流域必将会积极建立生态安全监控预警体系和水质监测预警体系,加强污水处理设施的建设,以保障水生态和水安全,将驱动相关仪器仪表市场需求不断加大。  加码保护长江仪器仪表需求加大  长江是中华民族的母亲河,是我国重要的生态安全屏障,是中华民族发展的重要支撑,保护它较为重要,监测设备少不了。  首先,通过监测,可以分析不同污染...
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2021 - 11 - 29
据悉,第24届冬季奥林匹克运动会即北京冬季奥运会,计划于2022年2月4日(星期五)开幕,设7个大项,15个分项,109个小项,为冬奥会保驾护航,仪器仪表功不可没。  冬季奥林匹克运动会,简称为冬季奥运会、冬奥会。主要由全世界地区举行,是世界规模较大的冬季综合性运动会,每四年举办一届,1994年起与夏季奥林匹克运动会相间举行。参与国主要分布在世界各地,包括欧洲、非洲、美洲、亚洲、大洋洲。由国际奥林匹克委员会主办。按实际举行次数计算届数。  1986年,国际奥委会全会决定把冬季奥运会和夏季奥运会从1994年起分开,每两年间隔举行,1992年冬季奥运会是最后一届与夏季奥运会同年举行的冬奥会。自1924年开始第1届,截至2018年共举办了23届,每四年一届。  据悉,第24届冬季奥林匹克运动会即北京冬季奥运会,计划于2022年2月4日(星期五)开幕,设7个大项,15个分项,109个小项,10月17号,北京冬奥会、冬残奥会主题口号正式对外发布——“一起向未来(Together for a Shared Future)。  作为大型体育赛事,其各个方面,都不容忽视,为冬奥会保驾护航,仪器仪表来助力。  首先,随着2022年北京冬奥会的临近,官厅水库作为北京冬奥会水源地之一,水质安全保障成为重要的工作之一,水质监测设备少不了。  为精准监测水质,科研人员研制出了针对水中痕量污染物检测的先进材料...
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1. 压力式水位计压力式液位计采用静压测量原理,当传感器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力的同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,通过测取压力 P ,可以得到液位深度。其公式为:Ρ = ρ .g.H + Po式中:P :传感器迎液面所受压力ρ:被测液体密度g :当地重力加速度Po :液面上大气压H :变送器投入液体的深度2.超声波水位计传感器安装在被测介质的上方,通电后传感器向介质发射超声波脉冲,穿过空气到达介质表面后被反射回来,部分反射的回波被同一传感器接收,并转换成电信号。从脉冲发射到接收所用的时间,即脉冲的传输时间,与传感器到介质表面的距离成正比。可根据脉冲的传输时间和脉冲的速度(340 m/s)计算出传感器到介质表面的距离。3. 雷达水位计也叫水位雷达,是利用电磁波探测目标的电子设备。其主要作用是用来进行水利监测、污水处理和防洪预警等。其主要测量原理是从雷达水位传感天线发射雷达脉冲,天线接收从水面反射回来的脉冲,并记录时间T,由于电磁波的传播速度C是个常数,从而得出到水面的距离D。4. 电子水尺电极式电子水尺是新一代数字式传感器,它是利用水的微弱导电性原理,测量电极的水位获取数据.独特优点是误差不受环境因素影响,只取决于电极间距,测...
发布时间: 2025 - 02 - 19
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超声波液位计是利用回声测距原理进行工作的。由于超声波可以在不同介质中传播,所以超声波液位计也分为:气介式、液介式及固介式三类,最常用的是气介式和液介式。  对于液介式,电磁流量计的探测器安装在液面底部,有时也可安装在容器(底)外部。单探头形式,探头发出的超声波脉冲经过液体传至液面,再经液面反射回到原来的发射器,此时发射器又变成了接收器,接收了超声波脉冲。  对于单探头与双探头方案的选择,主要应从电磁流量计测量对象具体情况来考虑。一般多采用单探头方案,因为单探头简单、安装方便、维修工作量也较小。另外,它可直接测出距离,不必修正。  但是在一些特殊情况下,也不得不选择双探头方案,例如探测距离较远,为了保证一定灵敏度,必须加大发射功率,用大功率换能器,但这些大功率换能器作为接收探测器灵敏度都很低,甚至无法用于接收.在这种情况下,只好另用一个灵敏度高的接收探测器。  另外,对单探头方案还有一个接收探测器的“盲区”问题.在应用同一个探头作为发射器又作为接收器时,在发射超声波脉冲时,要在插入式电磁流量计的探头上加以较高的激励电压,这个电压虽然持续时间较短,但在停止发射时,在探头上仍然存在一定时间的余振,如图5一23所示,0-t,是发射超声波脉冲的时间,ti -t2时间为余振时间.如果在余振时间将探测器转向接收放大线...
发布时间: 2025 - 02 - 17
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雷达物位计分类有很多种,按照功能用途分和天线脉冲分。1.用于库存管理或贸易结算的高精度液位计量 主要用于石油成品油及化学用品液体的精度测量,测量精度主要在1MM以内,基本上采用调频连续波原理。价格昂贵,应用量也有限,故只有少数公司生产,有适用于不同场合的喇叭、抛物面及阵列天线.2.用于过程物位监测 由于工业过程种类繁多,仪表必须适应各种介质,以及不同的温度、压力范围。精度约为0.1%FS或者5mm。这几年,过程级微波物位计发展很快,主要是加速普及。在性能提高的同时,价格也相对适中,适用于更多工况。固态物料料位,特别是气体输送料状料位(烟灰、成品水泥)一直是物位测量中的难题,但是雷达物位计可以稳定、可靠的测量。雷达物位计通有脉冲法(PULS)和连续调频法(FMCW)两种。 连续调频(FMCW)技术1.脉冲法(PULS)脉冲波测距是由天线向被测物料面发射一个微波脉冲,当接收到被测物料面上反射回来的回波后,测量两者时间差(即微波脉冲的行程时间),来计算物料面的距离。微波发射和返回之间的时差很小,对于几米的行程时间要以纳秒来计量。脉冲测距采用规则的周期重复信号,并重复频率(RPF)高。2.连续调频(FMCW)连续调频(FMCW)技术测量物位是将传播时间转换成频差的方式,通过测量频率来代替直接测量时差,来计算目标距离。发射一个频率被线性调制的微波连续信号,频率线性上升(下降),所接收到的回波...
发布时间: 2025 - 02 - 13
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客户在使用测量数据的工具时,最爱使用雷达物位计,这是为什么呢,下面一起来了解一下。1.安装方便:雷达液位计安装一般采用顶部安装方式,仅需在顶部预留一个安装接口即可,节约设备建造成本和施工时间;2.使用寿命长:雷达液位计采用非接触式测量方法,传感器不与介质直接接触,避免因介质造成的腐蚀、磨损等情况;3.符合卫生行业要求:采用非接触式测量方法,避免与介质直接测量;传感器部分均采用316L和PTFE材质;4.稳定可靠:雷达液位计不存在机械部件,避免了传统磁性液位计、压力型液位计因机械部件原因造成的故障,节约维护成本;5.通用性强:雷达液位计应用范围广泛,使用条件在此款雷达液位计使用条件内时,可任意调换使用地点使用环境!
发布时间: 2025 - 02 - 10
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雷达液位计在近年来一直是众多客户朋友们青睐的测量仪器,成为众多液位测量仪器中的佼佼者。但是必须掌握一些产品的使用技巧,这样才能减少因为错误操作带来的故障对雷达液位计造成危害,保证了雷达液位计的精准性,从而延长雷达液位计的使用寿命。那么,究竟雷达液位计具有哪些使用技巧呢? 下面由北京精诚瑞博仪表有限公司的技术专家,来讲解一下具体是怎么进行分析的: 首先,在使用雷达液位计的时候一定要注意测量范围,超范围工作不仅得不到准确的测量数据,还有可能对雷达液位计造成损伤。对测量的范围要从光波触碰到的罐底开始计算,如果储蓄罐比较特殊,底部呈现凹状,这个时候物位低于计算点,是无法进行测量的。 其次,在对低介电常数介质进行测量的时候,如果它的物位低于液位测量值,而且罐底可见,想要让测量值更精准,可以将零点向上调整到高于罐底的位置。虽然说测量范围值可以达到天线尖顶端位置,但是这只是理想状态下,现实情况中,需要考虑到粘附影响,所以应该尽量将测量值固定在距离天线顶端至少100mm位置。 最后,如果测量的介质处于不断运动中,为了保证测量的精准性,就建议现场将导波管固定在储蓄罐的底部,然后在中间位置进行固定,在焊接过程中,需要保证导波管内壁的光滑度,为了防止因为凹凸点对导波产生阻碍作用,还需要保证焊接的平滑。 以上就是专家从三个方面对究竟雷达液位计具有哪些使用技...
发布时间: 2025 - 02 - 07
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化工装置的工艺物料种类多,有腐蚀性物料、粘稠性物料,含固体物料、有毒物料和在环境温度下可能汽化、冷凝、结晶、沉淀的物料等等,但是化工物料多半有腐蚀性。所谓腐蚀,就是金属材料与外部介质接触而产生的化学作用所引起的破坏作用。如:仪表的阀门、管线、一次元件及调节阀等,直接与被测物料接触,受到各种腐蚀性物质的侵蚀。因此,为了确保仪表测量系统的安全、精确地运行,必须采取相应的防护措施。     防腐蚀的办法较多。如:针对性地选择使用耐腐蚀的金属或非金属材料,这是防腐蚀的最佳办法。另外,在仪表的零件或部件上加保护层(如:电镀、搪瓷、化学处 理成保护膜等),也是普遍的防腐蚀方法。还有采用隔离、膜片隔离和吹洗法等等。下面介绍与施工有关的隔离及吹洗。 1、隔离   隔离是利用隔离液、隔离膜片使被测物料与仪表的传感元件不直接接触,以保护仪  表和实现正常测量的一种方法。对腐蚀性物料,当测量仪表的材质不能满足抗腐蚀的要求时,应采用隔离。对测量粘稠性物料、含固体的物料、有毒物料或在环境温度下可能汽化、冷凝、沉淀的物料,也可采用隔离的方法。 (1)隔离方式  隔离方式大体可分为三种,即管内隔离、容器隔离和膜片隔离。  1管内隔离    管内隔离是利用隔离管充注隔离液的一种隔离方式。采用这种...
发布时间: 2025 - 02 - 05
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雷达液位与导波雷达液位计一般情况可以通用。普通雷达液位计为非接触式测量,导波雷达为接触式测量,这样就意味导波雷达更需考虑介质的腐蚀性和粘附性,而且过长的导波雷达安装和维护更加困难。普通雷达可以互换使用,而导波雷达由于导波杆(缆)长度根据原工况固定,一般不能互换使用,受此影响导波雷达的选型要比普通雷达麻烦。测量固体物料时,导波雷达还要考虑导波杆(缆)的受力情况,也是由于受力的原因一般用导波雷达的测量距离不会很长,而普通雷达在30、40m的罐体上应用比较常见,甚至可测到60m。不过在一些特殊工况导波雷达有明显的优势,如罐内有搅拌,介质波动大,这样的工况用底部固定的导波雷达测量值要比变通雷达稳定;还有小罐体内的物位测量,由于安装测量空间小(或罐内干扰物较多),一般普通雷达不适用,这时导波雷达的优势就显现出来了;再有是低介电常数的工况,无论雷达还是导波雷达测量原理都是基于介质介电常数差别,由于普通雷达的发射的波是发散的,当介质介电常数过低时,信号太弱测量不稳定,而导波雷达波是沿导波杆传播信号相对稳定,另外一般的导波雷达还有底部探测功能,可以根据底部回波信号能测量值加以修正,使信号更为稳定准确。
发布时间: 2025 - 01 - 24
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