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2021 - 05 - 21
对于外界信息的获取,人类依赖于各种感觉器官,如眼、耳、鼻、四肢等。但是又冷又硬的机器靠什么呢?其实要看传感器。传感器是机器的感觉器官,可以连接物理世界和数字世界。通过收集周围环境的信息,机器可以自动化,机器人可以被赋予生命。  近年来,随着自动化和信息化的快速发展,传感器在工业发展中变得不可或缺。随着人工智能、物联网、5G等前沿技术的不断发展,国内市场的传感器规模不断扩大。据相关数据显示,2019年我国传感器规模已超过2000亿元,预计2021年将达到近3000亿元。  其中,物联网的发展对国产传感器的成长起到了至关重要的作用。传感器采集的信息数据需要应用在物联网中,因此物联网是传感器发展壮大的前提。2017年,中国物联网市场突破万亿元,成为全球活跃的应用市场,无疑为传感器的发展提供了重要机遇。  当然,除此之外,机器人、无人机、自驾汽车的快速落地,智慧城市的深入建设,也为传感器行业带来了广阔的发展空间。未来,传感器可能会捕捉到更多我们以前看不到的数据,形成新的商业模式,推动新的市场,迎来新的发展。在这个过程中,把握发展趋势至关重要。  那么,传感器未来的发展趋势是什么?从综合分析,本网站认为只要有以下三点:  一个是智力。目前,在人工智能的推动下,智能医疗、智能交通、智能家居、智能安防等概念已经落地,机器人、无人机等产品更加智能化,各领域掀起了智能化的热潮。在这种背景下,作为现代...
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2021 - 06 - 15
汛情一般是指汛期水位的涨落情况,但如果情况严重,可能会发生河流倒灌、水库遇险等灾害,因此洪水预警一直受到相关机构的关注。  据新华网报道,近年来,我国许多地方都经历了暴雨:入汛后,湖南发生了十几轮暴雨,造成100多个县市受到不同程度的影响;5月份以来,江西经历了几轮持续暴雨,降雨量远高于正常;最近广东很多地方都下了暴雨,一些城区出现严重内涝……  自6月1日以来,全国许多地方进入了主汛期。据统计,截至今年6月6日,洪水已造成500.8万人受灾,7人死亡,8.8万人次得到安置和安置;4500多间房屋倒塌;直接经济损失66.1亿元。  所以,做好防汛工作更重要,其中仪器仪表也有助于防汛。雨情就是命令。为了打好这场战斗,洪水数据和实时图像已经成为指挥调度和科学决策的重要依据。因此,在水库等重要防洪隐患点设置和分布实时防洪监测点。有了实时图像,洪水和险情不再仅仅是干数据,更重要的是提高防洪调度的及时性和有效性。  此外,防洪监测和预警信息对防洪减灾具有重要意义。水文条件监测预警可以预测洪峰到达时间,提前转移居民。对大坝状况进行监测预警,可以发现大坝的薄弱点和可能溃坝的地方,以便及时加固或通知居民转移。  因此,防洪监测预警为防洪指挥提供准确的数据,可以有效提高防洪救灾决策的科学性和主动性,保护人民生命财产安全。气象探测也会对区域降水和分布进行更细致的探测,方便洪水预警。  随着科学技术的发...
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2021 - 07 - 08
7月4日消息,日前,工信部等六部门发布关于加快培育发展优质制造企业的指导意见。  其中,提出推进工业数字化发展、大力推进自主可控工业软件推广应用、提升企业软件水平的意见。依托优质企业组建技术创新联合体或战略联盟,开展协同创新,加大基础元器件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、仪器设备、集成电路和网络安全等领域关键核心技术、产品和装备的研究和示范应用。  同时,充分发挥优质企业在提升产业链供应链自主可控能力中的骨干作用,组织参与制造业链条的强化和补充行动,强化长板优势,补齐短板,构建新型产业链,提升产业链供应链的稳定性和竞争力。组织试点企业梳理产业链和供应链,鼓励通过并购、战略合作等方式整合产业资源。增强产业链的竞争力和抗风险能力。支持参与创建国家级供应链创新应用示范,培育一批制造业现代供应链示范企业。推动优质企业中的国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业领域集中,加快重点环节和中间领域布局。鼓励增强嵌入性,引导有意愿的个体企业和试点企业带动相关产业向中西部和东北地区有序转移,促进区域协调发展。  还要完善金融和人才政策措施。充分发挥各类政府引导基金的作用,鼓励社会资本出资设立优质企业培育基金。加强举债能力建设和上市培育,支持符合条件的优质企业在资本市场上市融资、发行债券。充分发挥国家产融结合平台作用,整合企业信用信息,支持投贷联动和投资联动,引导金融机构为优质企...
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在液位、料位、界位测量现场,雷达物位计的测量失准、跳变、报废渗漏、频繁返修等问题,80%并非仪表故障,而是材质选型不匹配工况导致。雷达物位计核心接触介质部件包含:天线、探杆、法兰、接管、焊接接缝。这些核心部件一旦被腐蚀,会直接造成表面凹凸挂料、微波信号干扰、探头穿孔渗漏、设备停机返工。工程中最常用的304、316L两种不锈钢,肉眼外观几乎无区别,但在盐雾、氯离子、酸碱、高温消杀工况下,防腐性能、使用寿命有着天壤之别。本文结合仪表现场真实工况,系统拆解两种材质的适配场景、失效风险、选型标准,可直接作为采购、选型、技改的落地依据。一、材质核心差异:成分决定防腐底线两种不锈钢的所有性能差距,均来自合金成分与工艺特性,不存在使用玄学。1、304不锈钢(06Cr19Ni10)含铬19%、镍10%,无钼元素,属于经济型通用奥氏体不锈钢。优势:价格低、通用性强、中性环境防锈稳定。短板:耐氯离子、耐缝隙腐蚀、耐高温晶间腐蚀能力弱,腐蚀工况极易失效。适配定位:干燥、常温、无盐、无酸碱的纯常规工况雷达物位计。2、316L不锈钢(022Cr17Ni12Mo2)在304基础上升级两大核心特性:① 新增约2%钼(Mo)元素:抵抗氯离子点蚀、缝隙腐蚀的核心合金,是防腐能力大幅提升的关键;② 超低碳设计(碳≤0.03%):杜绝焊接后碳化铬析出,彻底解决焊缝晶间腐蚀问题。优势:耐盐、耐弱酸、耐消杀、耐高温腐蚀、焊...
发布时间: 2026 - 06 - 11
浏览次数:124
雷达物位计是当下工业物位测量的核心设备,广泛应用于化工、电力、水处理、建材等行业。凭借非接触测量、高精度、高稳定性、免维护、适配高温高压及粉尘蒸汽工况的优势,已逐渐替代浮球、差压、超声波等传统测量设备,是工业自动化与智能仓储的重要感知终端。很少人知晓,这款普及的工业仪表,源自二战军工雷达黑科技。从天价军用设备、外资独家垄断,到全面国产化、智能化普及,雷达物位计的五十年发展,正是工业测量技术的迭代革新缩影。本文带大家完整复盘雷达物位计:从诞生迭代、国产突围到智能升级的全周期进化史。01 技术萌芽(1930–1975):军工奠基,从战场走向工业雷达测距的核心原理,最早诞生于军事领域。上世纪30-50年代,雷达技术主要用于战机探测、舰船测距、军事侦察,其中FMCW调频连续波原理早在1924年就应用于电离层测高。彼时的雷达设备体积庞大、结构复杂、造价昂贵,完全不具备民用、工业化应用的条件。直到上世纪70年代,微波固态器件实现小型化,军工雷达技术逐步民用化,工业物位测量行业终于迎来突破。1975年,是雷达物位计的元年。瑞典SAAB推出全球第一台工业级FMCW调频连续波雷达物位计,首次将雷达测距技术落地到远洋油轮储罐液位计量场景。不过初代产品仍有明显短板:采用6GHz低频波段、体积笨重、测量精度仅±3050mm、价格极高,仅能应用于海运、大型石化等高端场景,无法实现工业普及,仅作为小...
发布时间: 2026 - 06 - 04
浏览次数:488
设备开孔是 M20×1.5,手头只有 1/2 NPT 电缆格兰头,看着大小差不多,螺纹也能拧进去一点,到底能不能凑合用?很多现场师傅图省事,直接硬拧、生锁,结果就是:密封漏水、防爆失效、螺纹滑丝、验收不过。今天把工业设备最常用的两种电缆入口规格 M20×1.5(公制直螺纹) vs NPT 1/2(美制锥管螺纹) 一次性讲透,看完再也不踩坑。一、先记结论:绝对不能直接互换!哪怕肉眼看着相似度极高,甚至能拧上几圈,M20×1.5 和 NPT 1/2 完全不通用。临时凑合的后果:防护等级失效:IP65/IP67 防尘防水作废防爆风险:间隙不达标,易燃易爆场景重大隐患螺纹损坏:强行锁死导致滑丝,整台壳体报废验收翻车:监理、第三方检测百分百驳回二、两种螺纹核心区别,一眼看懂1. M20×1.5:国标通用「圆柱直螺纹」这是国内电气设备最主流的电缆入口规格,也是配电柜、接线盒、防爆箱的标配。螺纹类型:平行圆柱螺纹,无锥度,整圈螺纹直径一致核心参数:大径20mm,螺距1.5mm,60°牙型密封原理:不靠螺纹咬合密封,靠端面O型圈、平垫圈压紧密封适用场景:国内工程、国标设备、高低压成套、户外电控箱优势:配件遍地可买、成本低、拆装反复使用不轻易滑丝2. NPT 1/2:美标专用「锥管螺纹」常见于进口设备、美标仪表、油气、化工、外贸出口设备,属于北美体系...
发布时间: 2026 - 05 - 30
浏览次数:431
在化工、污水、储罐、粮油等工业场景中,液位计作为核心监测设备,日常调试、参数校准、故障排查是运维人员的常规工作。但传统液位计的调试方式,一直是行业痛点:带电脑、爬罐顶、开接线、装驱动、反复接线调试,一套流程下来耗时费力,高空、防爆、有毒场景还存在极大的安全隐患。今天给大家分享一款工业黑科技:PC可编程+手机蓝牙无线调试液位计,深度保留PC端精准编程功能,革新现场调试模式,让复杂的液位设备运维,变得简单、高效、安全。01 传统液位计调试,到底有多累?做工业运维的朋友都深有体会,传统一体式雷达、超声波液位计,调试流程极其繁琐:设备笨重:必须携带笔记本电脑、专用数据线、调试工具,奔赴现场;操作繁琐:需要登高开盖、接线、安装驱动、打开上位机软件,一步步校准参数;耗时低效:单次设备调试、故障排查,动辄一小时以上;安全隐患大:罐顶高空作业、防爆区域开盖接线,极易引发安全风险。费时、费力、高风险,成为了液位计日常运维的最大痛点,也是很多项目调试效率低下的核心原因。02 黑科技升级:双模式调试,兼顾精准与高效全新升级的调试模式,创新性搭载PC深度可编程+手机无线快调双模式系统,打破传统设备局限,兼顾项目前期精准组态、后期现场快速运维两大需求。✅ PC可编程:深度参数定制,适配复杂工况针对工厂批量配置、复杂工况定制、设备固件升级等专业场景,PC上位机保留了全功能深度编程权限,没有功能阉割:支持全量程...
发布时间: 2026 - 05 - 29
浏览次数:130
在化工、医药、环保等强腐蚀工况中,盐酸、氢氟酸、烧碱等介质堪称“设备杀手”,普通不锈钢仪表用不了多久就会腐蚀穿孔、测量失灵。而有一款材料,能在王水、浓酸强碱中长期“免疫”,它就是PTFE(聚四氟乙烯,俗称特氟龙),被称为“塑料王”“防腐之王”,更是雷达物位计对抗腐蚀的核心防腐王牌。一、“防腐之王”的硬核实力:化学惰性拉满PTFE能封神,根源在分子结构——C-F键键能高达485kJ/mol,是有机化学中最强单键之一,氟原子紧密包裹分子链,形成“天然防护盾”。 耐腐无对手:除熔融碱金属、氟元素外,耐受所有强酸、强碱、强氧化剂、有机溶剂,包括王水、氢氟酸、浓盐酸、烧碱等,长期接触不腐蚀、不老化。卫生无污染:化学性质极稳定,不析出金属离子、不与介质反应,适配食品、制药等高纯/卫生级场景。极端温度适配:工作温域-200℃+260℃,低温不脆裂、高温不软化,覆盖LNG储罐、高温反应釜等全工况。二、雷达物位计的“黄金搭档”:防腐+精准双在线雷达物位计靠发射/接收微波测物位,天线是核心部件,既要抗腐蚀,更要保证微波信号稳定传输——PTFE完美适配这两大需求。1. 信号“透明体”:介电性能优异PTFE介电常数仅2.02.1,且不随温度、频率波动,对微波衰减小、穿透性强。- 适配26GHz/80GHz高频雷达,波束聚焦、能量集中,穿透酸雾、蒸汽不发散,减少虚假回波。- 避免金属天线的信号反射干扰,测量...
发布时间: 2026 - 05 - 25
浏览次数:345
在工业测量现场,雷达物位计凭借抗干扰强、测量精准的优势,几乎成了液位/料位测量的“标配”。但很多运维、选型人员都会遇到一个头疼问题:明明仪表安装没问题,近距离测量却总是不准,甚至完全没数据——其实,这大概率是没搞懂「雷达物位计的盲区」在“搞鬼”。今天就用通俗的语言,把雷达物位计盲区的核心知识点讲明白,从“是什么”“为什么有”“怎么避坑”,新手也能快速get,再也不被测量误差困扰!一、先搞懂:什么是雷达物位计的盲区?一句话总结:盲区就是雷达物位计“够不着”的近距区域,具体来说,是天线端面下方一段无法可靠测量的最短距离。打个比方:就像我们用眼睛看东西,离眼睛太近的物体(比如贴在眼球上的纸片)会模糊不清,甚至看不到;雷达物位计的“眼睛”(天线)也一样,当液位/料位太靠近天线时,它无法解析反射信号,只能给出异常数据,甚至无读数。重点提醒:盲区是雷达物位计的固有特性,没有任何一款雷达物位计能完全消除盲区,我们能做的,是根据工况选对型号、正确安装,把盲区的影响降到最低。二、深层解析:为什么会有盲区?很多人以为盲区是“仪表质量问题”,其实不然,它的产生主要和3个核心因素有关,看完就懂:1. 近场信号干扰(最核心原因)雷达物位计靠发射电磁波、接收反射波来计算距离,而天线附近的电磁场非常复杂——发射出去的电磁波还没完全“散开”,就会和反射回来的波叠加、干扰,导致仪表无法准确识别有效信号,只能主动屏蔽...
发布时间: 2026 - 05 - 21
浏览次数:147
在工业测量现场,雷达物位计凭借抗干扰强、测量精准的优势,几乎成了液位/料位测量的“标配”。但很多运维、选型人员都会遇到一个头疼问题:明明仪表安装没问题,近距离测量却总是不准,甚至完全没数据——其实,这大概率是没搞懂「雷达物位计的盲区」在“搞鬼”。今天就用通俗的语言,把雷达物位计盲区的核心知识点讲明白,从“是什么”“为什么有”“怎么避坑”,新手也能快速get,再也不被测量误差困扰!一、先搞懂:什么是雷达物位计的盲区?一句话总结:盲区就是雷达物位计“够不着”的近距区域,具体来说,是天线端面下方一段无法可靠测量的最短距离。打个比方:就像我们用眼睛看东西,离眼睛太近的物体(比如贴在眼球上的纸片)会模糊不清,甚至看不到;雷达物位计的“眼睛”(天线)也一样,当液位/料位太靠近天线时,它无法解析反射信号,只能给出异常数据,甚至无读数。重点提醒:盲区是雷达物位计的固有特性,没有任何一款雷达物位计能完全消除盲区,我们能做的,是根据工况选对型号、正确安装,把盲区的影响降到最低。二、深层解析:为什么会有盲区?很多人以为盲区是“仪表质量问题”,其实不然,它的产生主要和3个核心因素有关,看完就懂:1. 近场信号干扰(最核心原因)雷达物位计靠发射电磁波、接收反射波来计算距离,而天线附近的电磁场非常复杂——发射出去的电磁波还没完全“散开”,就会和反射回来的波叠加、干扰,导致仪表无法准确识别有效信号,只能主动屏蔽...
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