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2019 - 09 - 05
雷达液位计在使用一段时间之后就需要对其进行检修,这样才能够保证日后使用雷达液位计的时候不出现故障。那么,我们在对雷达液位计进行检修的时候需要注意些什么呢?第一、我们在检测雷达液位计的时候不要忘记带电进行测量,否则我们的测量是没有意义的。在带电测量的时候主要是看雷达液位计的电流输出是否是22Ma。第二、当我们在用逻辑笔或者是显示波等设备对雷达液位计进行信号检测的时候,我们需要将不同的探针同时的接触到雷达液位计的测量引脚,看看是否会出现短路的情况。第三、当我们在检查雷达液位计的滤波电容的时候,我们要先将电解电容器的正极和负极短路一下不过不能够对其进行放电,这样会导致测量以及出现烧断芯线的情况。第四、如果在潮湿的环境下使用雷达液位计,那么是很容易导致雷达液位计出现故障的。这个嘶吼我们需要对雷达液位计的印刷线路一一检测,看看是否通畅。第五、在检测雷达液位计的内部电路的时候,如果元件的表面涂了绝缘漆的话,那么大家可以用普通手缝线焊接在万用表的笔上,这样就可以对其进行检测了。第六、大家在检测雷达液位计的时候,不要带电拔掉雷达液位计的控制板或者插头,这样是会导雷达液位计出现反击电压过高损坏掉雷达液位计的控制板和插头的。
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2019 - 11 - 19
检修周期检修类别小修中修检修周期3个月6月检修内容1 小修a.清理传感机构的灰尘、杂物、卫生,检查紧固件的完好;b.检查电动变送器部分的防水、防爆密封;接线端子紧固;c.检查电动变送器部分供电及角位移传感器输出信号与液位是否对应;d.检查各部位螺钉有否松动。2 中修a.检查杠杆、支点、平衡杆、中心轴和平衡锤应转动自如;b.检查、处理、中心轴密封材料润滑;c.液位、浮球、角位移传感器调试及量程确认,调整四连杆机构的原始位置;d.对角位移传感器出现明显故障的进行修复,调整固定螺钉、调整位置。e.下限(即零点)调试:浮球处于最低位置时(即零点),调下限旋钮,使输出4mA,表头指针指示在0﹪的位置上;f.上限(即满度)调试:下压平衡杆,将浮球移至最高位置(即满度),调上限旋钮,使输出20mA,表头指针指在100﹪位置上。
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2020 - 03 - 06
各行各业的测量领域中,都会运用到雷达物位计,因为其独特的优势,还因为其精准性很好,但是如果精准性受到的影响,就会将产品的效果大打折扣,所以我们在焊接方面需要多多注意。为了不影响雷达物位计测量的精准性,大家最应该首先考虑到的就是被测介质的腐蚀以及粘附性对产品的影响,这就需要保证测量范围的终值至少要与距离天线尖端保持100mm。除此之外,还需要关注一下三方面:1.处于过溢保护的原则,可定义一段安全距离附加在盲区上。2.雷达物位计的测量范围的最小值与天线有一定关系。3.泡沫既可以吸收微波又可以将其反射,随着浓度的不同在某些条件下也是可以进行测量的。另外,由于雷达传感器是可以通过导波管或旁通管来进行测量的,因此测量管的内壁必须是平滑的。   广大客户朋友们应尽可能的使测量管的内径需要与喇叭口的直径相符,如果长度不够的话,也可通过预先焊接的法兰盘或焊接头延长测量管。同时要非常注意的是,在焊接的时候,不能产生凹凸点,并且焊接不能穿透管壁,否则就会产生很强的虚假回波,使雷达物位计测量的准确度受到影响。
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海底地质灾害不容小觑 监测仪器必须马上行动

发布日期: 2022-01-05
浏览人气: 602

  近日,中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质重点实验室研究员李伟与副研究员张强搭乘“探索二号”科考船,圆满完成以调查南海海底地质灾害为主题的载人深潜科考任务。其中,航次联合首席科学家李伟搭载我国首个拥有自主知识产权的“深海勇士”号载人潜水器成功下潜,顺利获得了南海海底不稳定区宝贵的原位科考资料。


  该研究区位于南海西北部,该区域海底地质灾害频发,是研究海底地质灾害地貌和沉积响应的天然实验室。12月9日晚上9时,科考队自三亚起航,先后在琼东南盆地、西沙碳酸盐台地和西沙海槽等海域开展载人深潜科考作业。重点围绕海洋地质、地球物理、地球化学及海洋生物等多学科任务,共执行了7项下潜科考任务,为揭示南海海底地质灾害的地貌特征、触发机制、致灾因素及其对深海油气开发工程安全的影响提供了宝贵的海底原位观测数据。

海底地质灾害不容小觑 监测仪器必须马上行动

  此次科考任务的圆满完成,表明南海海洋所在“深耕南海、跨越深蓝”创新工作方面又坚定迈出前进的一大步。


  自然灾害频频发生,而人们对此却无法抗拒,悲剧也在不断上演。为了能减少人们受到自然灾害的影响,需要对自然灾害的形成、可以发生的危害尽早知道,以便人们可以尽早作出准备,减少损害的发生。预测预报地质灾害便成了人们希望实现的愿望,其中心环节是通过直接观察和仪器测量记录地质灾害发生前各种前兆现象的变化过程和地质灾害发生后的活动过程。


  此外,地质灾害监测还包括对影响地质灾害形成与发展的各种动力因素的观测。如降水,气温等气象观测;水位、流量等陆地水文观测;潮位、海浪等海洋水文观测;地应力、地温、地形变、断层位移和地下水位、地下水水化学成分等地质、水文地质观测等。地质灾害监测方法主要有卫星与遥感监测;地面、地下、水面、水下直接观测与仪器台网监测。


  不同地质灾害的监测方法和监测的有效程度不同,总的看来,地质灾害监测水平差距还比较大,远不能满足防灾减灾要求。今后地质灾害监测的发展趋向是全面提高监测能力,丰富监测内容,提高信息处理和综合分析能力;在加强专业监测的同时,在灾害多发区建立群测群防体系,大力推进社会化监测工作;把地质灾害监测同其他一些自然灾害以及环境监测有机地结合起来,形成广泛的综合监测网络。


  虽然目前市场上有一些对环境的监测装置,但每种监测装置所监测的参数是各不相同的,而且参数的取得也是依据了不同的测量仪器,为此,对于不同的监测装置所取得的监测效果往往是各不相同的。

海底地质灾害不容小觑 监测仪器必须马上行动

  那我们又该如何应对海底地质灾害呢?


  开展海洋环境应对气候变化的响应监测工作,加强风暴潮、海啸、咸潮、海岸侵蚀、海水入侵和土壤盐渍化等海洋灾害的立体化监测,建立监测数据实时采集、处理、风暴潮预报的信息服务网络系统,强化海平面上升和相关海洋灾害的预警预报服务,全面提高沿海地区防御海洋灾害能力。在沿海地区向公众大力宣传保护海洋的重要性,开展海平面上升危害的科普活动,增强公众对海平面上升以及风暴潮、咸潮等海洋灾害的防范意识,使大家自觉保护海洋环境,监督海岸带开发活动,避免无序非法用海。


  加强对海岸带地区的地下水、咸水入侵及海滩稳定性监测,沿岸有重点地选择调查基线,采用多学科立体式的调查技术,进行了地质环境调查监测工作,建立“三位一体”海水入侵监测系统,长期有效监测,定时采样分析;与海岸蚀淤监测剖面及调查基线结合,形成“陆海一体”监测体系。


  要加强海岸带、特别是最易受海面上升影响的泥质海岸带地质工作;开展综合调查与监测,包括查明海岸线蚀淤、围海造陆区块稳定性、地下水位与水质变化、毗邻浅海区地质环境变化,以及新构造活动等,并重视相关基础科学研究。

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