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2022 - 07 - 05
通常情况下,浆液槽所测介质为碳酸钙沉淀物浆液和氢氧化钙石灰乳浆液。这两种介质都是液体和固体的混合物,其特性是具有一定的黏稠性,且槽内多伴有搅拌装置。从这些基本工况分析,雷达液位计可以应用在浆液槽测量上。因为雷达液位计采用无接触式液位测量,粘稠物对非接触雷达测量没有影响。雷达液位计能量比较集中,有效避开障碍物的同时,能抑制干扰。雷达液位计几乎不受水蒸气和轻微泡沫影响。不过,虽然雷达液位计适合浆液槽测量,但在安装和使用过程中,我们也要注意几个问题。第一、雷达液位计安装时,要固定好,以免搅拌装置启动后,影响液位计测量,出现测量不准的情况。第二、注意搅拌装置转动时引起的虚假液位。想要规避这个问题,根本解决办法是找到合适的安装办法。如果实在避免不了,可以通过滤波模块过滤掉虚假回波。第三、定期对雷达液位计进行维护。生产过程中,槽内可能产生泡沫和漩涡,时间长了,天线难免有附着物。所以,对于雷达液位计进行定期维护是必不可少的。浆液槽液位测量,适合用雷达液位计,但是用什么样的雷达液位计,需要根据工厂实际情况,选择合适的天线类型,合适的连接方式,合适的电源方式,甚至合适的外壳材质。只有这些都考虑清楚,选择合适,才能让雷达液位计发挥最大作用,测量才能准确,使用才能长久。
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2022 - 07 - 27
目前,在液位测量行业,雷达液位计已成为广大用户的仪器。毫无疑问,这是由于雷达液位计相对于其他测量仪器的应用范围更广。当然,任何产品都有其自身的缺点。事实上雷达液位计中仍有许多问题需要改进。通过逐步提高技术水平逐步解决。那么,让我们来看看雷达液位计通常会出现什么样的错误?通常,雷达液位计产生的误差主要是由于仪器安装中的误差造成的。此错误将导致回调信号受到干扰并产生测量错误。为此,专家提醒说,在安装时,必须考虑水箱的高度和光束角度的大小,为雷达液位计安装留出足够的空间。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,要给雷达液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:雷达液位计在测量中输出是4~20mA的电流,由于被测液体本身和探头的原因,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片面。2、被测液体所造成的误差: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像,会使产生返回的两个信号重叠在一起...
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2022 - 08 - 19
雷达物位计是物位仪表一种常用产品类型,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、适用范围广等优点。可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行测量。适用于粉尘、温度、压力变化大、有惰性气体及蒸汽存在的场合。那么,雷达物位计的种类和应用具体有哪些呢?一、产品分类雷达物位计按工作方式可分为接触式雷达物位计和非接触式雷达物位计,具体如下:1、非接触式雷达物位计非接触式雷达物位计常用喇叭口天线或者透镜式天线来发射与接收微波,仪表安装在料仓顶部,不与被测介质接触,微波在料仓上部空间传播与返回。非接触式雷达物位计,按照微波的波形又可分为脉冲雷达物位计和调频连续波雷达物位计。2、接触式雷达物位计接触式雷达物位计一般采用金属波导体(杆或钢缆)来传导微波,仪表从仓顶安装,导波直达仓底,发射的微波沿波导体外部向下传播,在到达物料面时被反射,沿波导体返回发射器被接收。这种可以通过导波线或导波杆直接接触所测物料来测量的接触式雷达物位计,主要是导波雷达物位计,根据其采用的金属波导体不同,又可进一步细分为:缆式(单/双)、杆式(单/双)和同轴导波雷达物位计。相比接触式雷达物位计,非接触式雷达物位计具有安装简单、维护量少、使用方式灵活、不受到仓内粉尘、温度等因素的影响,是近年来发展最快的一种测量仪器。二、技术原理1、脉冲雷达物位计脉冲雷达物位计是基于时间行程原理的无线电波测距系统。通过...
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仪器是怎样检测到地震的?传感器告诉你!

发布日期: 2022-02-14
浏览人气: 687

  据国家地震台网微博消息,中国地震台网正式测定:2月10日15时36分在云南大理州大理市(北纬25.56度,东经100.04度)发生4.1级地震,震源深度12千米。


  我们每天浏览国内外新闻,时有报道某地发生地震。强烈的地震对人类的经济活动和人身安全造成伤害威胁。随着现代科技的进步,地震检测能力和应用也在不断革新。地震检测设备通常称为地震仪,已经从使用传统的笔和摆锤发展到使用电子和机电传感器。这些传感器的设计进步产生了具有不同工作频率范围、检测机制和测量不同地震动参数的仪器。


  今天我们来讨论一下主要的地动传感器及其物理原理,以及现代地震传感器的使用标准。首先,简单地介绍一下几个现代地震仪和地震动传感器。

仪器是怎样检测到地震的?传感器告诉你!

  1.应变地震仪


  历史上的地震仪器只能记录地动位移。技术的进步使得通过不同机制来测量地动位移成为可能。应变地震仪或应变仪一般是指记录和测量两个地面点之间位移的仪器。传统模型使用埋入或安装在钻孔中的实心杆。杆通常注入石英和其他对长度和应变变化高度敏感的材料。长度的变化归因于地动引起的小位移。另一种实现方式称为体积应变仪,它使用带有充液管的安装在钻孔中的圆柱体。容器体积的变形会引起液位变化,再通过电压位移传感器转换为地动位移。由于不需要传统模型所需的特殊材料,体积应变仪在该领域得到了更广泛的应用。激光技术的最新发展使得人们制作出了激光干涉仪,它大大提高了应变仪的精度。此类应变仪使用与不等臂长迈克尔逊干涉仪相同的原理,一点是传感器、激光源和短臂,另一点是反射器,该反射器位于一定距离之外。设备将反射器运动引起的干涉条纹变化转换为地动位移。这种位移测量方法的灵敏度和精度与测量距离的长度成正比。因此,激光应变仪需要非常深的地下设施。应变仪的精度可以达到十亿分之一。这些设备通常用于测量断层运动和火山活动引起的地球变形或地壳运动。它们可以测量频率非常低的地震波信号。但是,与悬吊质量块相对于地面的运动相比,应变仪的差分地面运动非常小。因此,不建议使用应变仪来检测地震引起的地面运动。


  2.惯性地震仪


  惯性地震仪确定相对于惯性参考的地动参数,惯性参考通常是一个悬吊质量块。具体来说,地震动参数指的是悬吊质量块的线速度和位移。虽然合成的地震动包括线性和角度分量,但地震波的旋转效应可以忽略不计。这些速度和位移值是从传感器获得的,传感器将悬吊质量块的运动转换为电信号。控制运动的机械悬架与作用在悬吊质量块上的惯性力相关。速度和位移传感器与机械悬架是惯性地震仪的两个主要组成部分。为这两个部分开发精密仪器是现代惯性地震仪的主要设计工作。


  3.力平衡加速度计


  机械悬架需要一个较小的恢复力以提高灵敏度,这样较小的加速度也能在悬吊质量块上产生较大位移。但是,当强地震运动产生的大加速度作用于悬吊质量块时,较小恢复力将无法平衡所产生的运动。因此,被动机械悬架的精度和灵敏度只适用于有限范围的地震动加速度。力平衡加速度计(FBA)通过向机械悬架增加负反馈环路来消除此限制。电磁传感器根据悬吊质量块的位置产生补偿力。该位置由位移传感器转换为电信号,信号随后通过一个积分器模块,产生与地震动加速度成比例的输出电压。FBA的动态范围明显大于采用被动机械悬架的地震仪。因此,该设备通常用于强地震应用。但是,反馈环路引起的延迟会限制设备的带宽。

仪器是怎样检测到地震的?传感器告诉你!

  4.速度宽带(VBB)地震仪


  车辆运动和人为扰动(例如采矿)引起的地震波具有高频地震动加速度。在非常低的频率下,地动加速度以不平衡的悬架、地面倾斜和热效应为主。因此,使用地震动加速度的地震仪的带宽以具体带通响应为限。地震动加速度的带通响应等效于地震动速度的高通响应。因此,为了获得更宽的地震仪带宽,地震信号是以地震动速度记录的。VBB地震仪基于FBA,但不是将悬吊质量块的加速度作为反馈,而是使用其速度和位置。该设备的响应与传统惯性地震仪的理论响应非常相似,但是对于更广泛的作用力,其灵敏度和精度不会降低。


  5.地震检波器和微机电系统(MEMS)


  加速度计日益增多的地震应用的趋势是发展地震仪或地震传感器网络和阵列,例如用于地震监测、石油勘探和结构健康监测方面。地震仪的实施、屏蔽和安装是这些应用的三个常见约束条件。设备的规模生产和快速部署能够直接克服这三个常见限制,为此要求地震仪的尺寸和成本相应地缩减。当前有两类传感器技术能够检测地震动;与FBA和VBB相比,它们的尺寸非常小,而且成本低。


  6.地震检波器


  地震检波器是一种地震动速度传感器,其重量轻,坚固耐用,不需要任何电源即可工作。现代地震检波器的外壳上固定有一块磁铁,并被一个线圈包围。线圈被弹簧悬挂起来,可以在磁体上移动。此运动相对于磁铁的速度会感生一个输出电压信号。

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