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2021 - 12 - 20
时间见证了时代的发展,见证了社会的进步,与此同时也给我们留下了丰富的文化宝藏,这些宝藏可能是深埋在土地中的文物,也可能是在城市某个角落孕育了几代人的老房古街。尽管如今,经济的发展已经在城市里树立起一座座钢筋水泥铸就的高楼,但是不少城市却依旧保留着一些充满时代气息的历史古街,而这些古街在继续孕育着新一代人的同时,也作为一种特殊的遗址建筑或者文化群落,被保护起来。  不过事实上,这种老城区古建筑的保护工作并不容易,一方面,由于大部分建筑还是处于使用状态,因此实际上一直是在产生损耗的,这也导致了大部分古建筑或多或少需要进行一些维护以及修理工作;另一方面,古建筑群往往具备自己的时代特色以及区域风格,在维护这些建筑的时候也需要依据原本的风格来进行修复,避免修成“仿古”建筑,同时,如果需要在区域内新建新的建筑,还要保证新建筑能够融入到原本的建筑风格中,这并非一件易事。因此如何延续这些特殊的文化遗产,让古建筑能够在时代发展中生生不息,也成为了对规划师、建筑师、科研学者的一个考验。  不同于传统的文物保护,从老城区古建筑到古街整体的保护工作不单单停留在“修”,还需要“改”,改的目的是为了让其更好的适应现在的环境,但是怎么“治”,怎么“修”,怎么“改”却又十分复杂。这个过程常常就需要大量的现代技术来帮助了。  首先我们需要对建筑本身的材质以及可能存在的问题进行判断与筛查。由于建筑年代久远,因此墙面脱...
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2021 - 12 - 30
液位测量行业当中,雷达物位计已经成为广大用户首先考虑的仪表选型。这是因为雷达物位计相对于其他测量仪器具有更广泛的应用范围,在安装与使用中更具有优势,当然,任何产品都会有其自身的不足。其实,雷达液位计还存在很多亟待改善的问题,通过我们的  技术水平的逐步提高,正在逐步改善。那么,让我们一起来看看通常雷达物位计会出现哪几方面的误差呢?一般情况下,雷达液位计产生误差主要源于仪表安装上的误差,这种误差会使得回波信号受到干扰,产生测量上的误差。为此,专家提醒,在安装的时候,一定考虑  到罐的高度以及波束角的大小,要给雷达物位计留出足够大的安装空间。除此之外,还会出现以下几种常见的误差:1:测量死区:雷达物位计在测量中输出是4~20mA的电流,由于被测介质本身和探头的原因,在它测量中有两个死区,分别为上死区和下死区。上死区  液面到上参考点之间能测到的最小距离,大约为0.1m~0.5m不等;下死区是在探头的底部,随着储罐内真实液位变化,测量结果没有变化的一部分。2:被测介质所造成的误差:在测量界位时,要求上面液体的介电常数必须比下面液面介电常数大10。如果两种界面介电  常数相差不大的话就会变成波型。测量时,由于液位和界位所用时间基本相同,会使产生返回的两个信号重叠在一起,影响测量的结果。3:被测量的液体粘度过大:介质有很高的粘性,这样的液介质很可能附着在探头上,影响信号的传递,使测量产生误差...
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2022 - 01 - 12
要说2021年什么词最热?“双碳”绝对算的上一个。从年初的“两会”,到第七十六届联合国大会一般性辩论大会,再到中美达成强化气候行动联合宣言,“双碳”在专家、学者、媒体间掀起一轮又一轮的讨论。  我国力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。在这场可能影响全世界人民福祉的根本性变革中,作为目前碳排放的主要来源的能源行业的变革首当其冲,而核能作为清洁低碳安全高效能源的地位和作用则变得前所未有的重要。  核电作为一种安全、清洁、低碳、可靠的能源,已被越来越多的国家所接受和采用,越来越多的国家正在考虑或启动建造核电站的计划。初步统计,目前已有60多个国家已用或正在考虑采用核能发电。  公开资料显示,到2030年前,全球将有10-25个国家加入“核电俱乐部”。而根据国际原子能机构预测到2030年,全球的核电装机容量至少增加40%。目前,我国也在不断增加核电产业的投入,此前在《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中明确提出,要积极安全有序发展核电产业发展。  根据国家“十四五”规划,2025年在运核电要达到7000万千瓦。而近年来国内相关研究团体提出核电发展2035年达到1.5亿千瓦装机的目标。这意味着之后每年将建设6~8台左右的新机组。随着核电行业的快速发展,阀门作为核电站运行的必要装备,其需求也将不断增长。  核电阀门是核电站安全运行过程中不可或缺的关键装备...
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说了这么多,两种物位计对比,各有什么优缺点呢?          1. 超声波精度不如雷达;          2. 由于频率和天线尺寸的关系,采用更高频率的雷达物位计天线尺寸小,更便于安装;          3. 由于雷达频率更高,因此波长更短,对倾斜的固体表面有更好的反射;          4. 雷达测量盲区相对超声波更小;          5. 由于雷达频率更高,因此雷达波束角小,能量集中,增强回波能力同时又有利于避开干扰物;          6. 相比采用机械波的超声波物位计,雷达基本不受真空、空气中的水蒸气、粉尘(石墨、铁合金等高介电性的粉尘除外)、温度压力变化影响;...
发布时间: 2017 - 09 - 07
浏览次数:63
物位是工业过程监控的重要目标参数之一,各种罐体、料仓、水池等的连续物位测量中,由于现场工况千差万别,很难有能满足所有工况应用的物位仪表。          其中,在非接触测量仪表中,雷达和超声波两种原理物位计应用非常广泛。那么,雷达物位计和超声波物位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达物位计和超声波物位计相比各自的优势是什么呢?          今天,就这些问题和大家讲解一下这两种物位计。
发布时间: 2017 - 09 - 11
浏览次数:68
我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波,超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外方向性好,能够成为射线而定向传播。                 超声波在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力强,尤其是在对光不透明的固体中,超声波可穿透几十米的长度,碰到杂质或界面就会有显著的反射,超声波测量物位就是利用了它的这一特征。          在超声波检测技术中,不管哪种超声波仪器,都必须把电能转换超声波发射出去,再接收回来变换成电信号,完成这项功能的装置被称为超声波换能器,也称探头。          工作时,超声波换能器置于被测物上方,向下发射超声波,超声波穿过空气介质,在遇到被测物表面时被反射回来,又被换能器所接收并转换为电信号,电子检测部分检测到这一信号后将其变成物位信号进行显示并输出。
发布时间: 2017 - 09 - 13
浏览次数:72
与超声波物位计工作模式相同,雷达物位计同样采用发射-反射-接收的工作模式,不同是雷达超声波物位计的测量主要依赖超声波换能器,而雷达物位计则依靠高频头和天线。          超声波物位计使用机械波,而雷达物位计使用的是超高频率(几G到几十G赫兹)电磁波。电磁波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。          另一种常见的雷达物位计是导波雷达物位计。          导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达料位计,雷达料位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
发布时间: 2017 - 09 - 14
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传感器发出的超声波碰到被测介质被反射,反射回波的质量反映了物位计应用效果。          回波质量定义为最小回波幅度(在最恶劣条件下回波幅度)比最大噪声幅度(虚假回波、多径反射回波等的幅度)。回波质量数值越大,物位计应用效果越好。   1.传播介质越稳定越有利于传播          超声波是机械波。机械波在传播过程中会受到传播介质稳定程度的影响。例如:有一池塘水,当风平浪静时,往池塘中扔石子就可看到水波纹,当大风使池塘水起波浪时,往池塘中扔很大的石头都难看到水波纹。          引起空气波动因素很多,如:粉尘,气浪,蒸汽,料流等都会引起空气波动,降低回波质量,影响测量效果。          2.被测介质表面越平整 ,声阻抗越大越有利于反射回波         ...
发布时间: 2017 - 09 - 18
浏览次数:57
1.传播介质介电常数越稳定越有利于传播。          雷达波是电磁波,电磁波在传播过程中不受传播介质稳定程度的影响,只与其介电常数有关。这是雷达技术与超声波技术的重大区别。   2.被测介质表面越平整,其介电常数越大越有利于回波反射。          所以考虑现场工况时,应特别注意:天线到被测介质问空气介电常数的分布;被测介质的表面状态及其介电常数。
发布时间: 2017 - 09 - 18
浏览次数:53
说了这么多,两种物位计对比,各有什么优缺点呢?          1. 超声波精度不如雷达;          2. 由于频率和天线尺寸的关系,采用更高频率的雷达物位计天线尺寸小,更便于安装;          3. 由于雷达频率更高,因此波长更短,对倾斜的固体表面有更好的反射;          4. 雷达测量盲区相对超声波更小;          5. 由于雷达频率更高,因此雷达波束角小,能量集中,增强回波能力同时又有利于避开干扰物;          6. 相比采用机械波的超声波物位计,雷达基本不受真空、空气中的水蒸气、粉尘(石墨、铁合金等高介电性的粉尘除外)、温度压力变化影响;...
发布时间: 2017 - 09 - 21
浏览次数:74

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