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2022 - 05 - 05
雷达物位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有的优越性。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。该产品适用于高温、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境。可对不同料位进行连续测量。该仪器主要技术指标达到或优于国内外同类产品,且安装调试简便,可以单台使用,也可组网使用,可广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。雷达物位计测量问题规避:如今雷达物位计已成为一种常用的测量工具,这是由于它具有测量精度高、不接触介质、维护方便、安装简单等优的性能特征,因此也越来越多地应用于:(1)物面波动剧烈的动态罐介质的物位;(2)温度高,压力高介质的物位;(3)罐内高粘度介质(如沥青,原油等)的物位;(4)有毒、有害、易挥发的不稳定介质的物位。
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2022 - 05 - 30
导波雷达液位计用于对液体、浆料及颗粒料等介电常数比较小的介质的进行接触连续测量,适用于温度、压力变化大、有惰性气体或蒸汽存在的场合。    导波雷达液位计具有以下特点    1、通用性强:可测量液位及料位,可满足不同温度、压力、介质的测量要求,最高测量温度可达800℃,最大压力可达5MPa,并可应用于腐蚀、冲击等恶劣场合。2、防挂料:独特的电路设计和传感器结构,使其测量可以不受传感器挂料影响,无需定期清洁,避免误测量。    3、免维护:测量过程无可动部件,不存在机械部件损坏问题,无须维护。4、抗干扰:接触式测量,抗干扰能力强,可克服蒸汽、泡沫及搅拌对测量的影响。    5、准确可靠:测量量多样化,使测量更加准确,测量不受环境变化影响,稳定性高,使用寿命长。
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2022 - 06 - 23
很多企业在使用雷达物位计进行液位测量的时候,都出现了或大或小的问题,其中大部分问题都与安装有关。所以,以下几点雷达液位计安装小贴士,大家有必要了解一下。贴士一:雷达物位计的选取位置应易于接线,方便拆卸。雷达物位计的电源有两线制和四线制。但是,无论哪种接线方式,都需要接线。此外,雷达物位计要定期进行维护,选择方便拆卸的位置也很重要。贴士二:安装时,电缆入口前面的连接电缆要冲下。之所以这样做,是为了防潮。雷达物位计安装在户外或者潮湿的地方,雨水或者冷凝水很容易损坏电缆。如果连接电缆向下,雨水或者冷凝水就可以顺着垂下的电缆直接滴下。贴士三:雷达物位计天线与介质之间要保持一定的距离,一般是50mm以上。雷达物位计所测介质有的具有腐蚀,有的比较粘稠,这都会对雷达物位计造成影响。所以安装时,尽量让介质和仪表保持一定的距离。贴士四:雷达物位计若是低压的容器或者带表压,且是螺纹连接方式,最好在螺纹的过程连接上加上密封。多数人都知道雷达物位计安装时尽量不要安在中心位置,也尽量要远离障碍物和进料口,但是对于上面四点安装小贴士,却知之甚少。小编在这里汇总起来,希望在必要的时候,可以对有需要的人有所帮助。同时,也希望大家在必要的时候,多看一些相关资料,多掌握一些雷达物位计安装技巧。
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太空探测从未停止脚步 天文仪器来助阵

发布日期: 2021-12-27
浏览人气: 505

  对人类来说,2021年接近尾声。但对天文学来说,有些事情才刚刚开始!


  太空探测器是空间探测的范围集中在地球环境、空间环境、天体物理、材料科学和生命科学等方面。自1957年10月4日第一颗人造卫星发射上天,到2000年全世界已发射了100多个空间探测器。它们对宇宙空间的探测取得了丰硕成果,所获得的知识超过了人类数千年所获知识总和的千百万倍。


  备受期待的詹姆斯·韦伯太空望远镜发射在即,它是有史以来最受期待的科学仪器之一,有望让我们回溯130多亿年前宇宙的情形,并揭示围绕其他恒星运行的系外行星大气的情况。但这并不是故事的结束!未来几年,还有几款史诗般的天文仪器会逐一升空,从多个角度为我们揭开宇宙的神秘面纱。


  英国《新科学家》杂志网站在近日的报道中,为我们揭示了有望在2034年前发射的三款最令人期待的太空观测平台。

太空探测从未停止脚步 天文仪器来助阵

  “柏拉图”系外行星搜索平台预计发射日期:2026年


  欧洲空间局(ESA)的“行星凌日与恒星振荡(PLATO,柏拉图)”太空望远镜将搜索100万颗太阳系外的恒星,探测并表征绕这些恒星旋转的行星,高精度地测量这些系外行星的半径范围、质量和年龄。


  科学家们此前也发射过类似的系外行星“猎手”,但这些望远镜只能看到离恒星很近的行星,而“柏拉图”的“目光”会在每颗恒星上停留更长的时间,因此有机会探测到距离恒星更远、轨道周期更长的行星。


  此外,“柏拉图”的特别之处在于,它专注于在系外恒星系统的宜居区搜索岩石系外行星的“蛛丝马迹”,宜居区是恒星系统中温度适合液态水的狭窄区域。它携带有能够表征此类天体的设备,可告诉科学家们这些天体与地球的相似程度。


  行星“猎手”罗马太空望远镜预计发射日期:2025年


  与韦伯望远镜一样,以美国国家航空航天局(NASA)天文学家、哈勃望远镜之母的名字命名的南希·格雷斯·罗马太空望远镜也是一台红外望远镜。不过,与韦伯望远镜关注细节不同,罗马望远镜着眼于大局,该望远镜的全景视野是韦伯的100多倍。


  在其发射之后的最初5年中,罗马望远镜拍摄的宇宙区域将是哈勃望远镜在发射之后30年内拍摄宇宙区域的50多倍,从而制作出第一张广域红外宇宙图。人们希望这将有助于解开诸如暗物质和暗能量的“真实身份”等谜团。目前,天文学家可看到这些物质对宇宙的影响,但无法解释它们究竟是“何方神圣”。


  天文学家还期望这项任务在勘测银河系中大量恒星时,能借助微透镜和凌日方法,找到各种各样的行星。这些行星中,大约四分之三有望成为木星和土星这样的气态巨行星,或者天王星和海王星这样的冰态巨行星。其余的大部分很可能是体积为地球4倍到8倍的行星,也就是所谓的小海王星——我们太阳系中没有类似的行星。


  此外,为了进一步提升罗马望远镜的观测效率,NASA的一个工程师团队正计划发射一个后续航天装备——“星影”。这个花瓣状的航天器可以与望远镜一起飞行,阻挡来自太阳的光,并帮助望远镜看到附近较暗的行星。


  激光干涉空间天线预计发射日期:2034年


  2015年,科学家们探测到引力波。到目前为止,我们已经看到了黑洞和中子星碰撞产生的引力波。由ESA领导的“激光干涉空间天线(LISA)”将是一个比现有地面引力波探测器大得多的太空引力波探测器。


  与激光干涉引力波天文台和“室女座”引力波探测器一样,LISA将通过感应多个固定激光束长度的极小的变化量来探测引力波,因为引力波会随着时间的推移而受到干扰并扰乱时空结构。

太空探测从未停止脚步 天文仪器来助阵

  LISA将由三个航天器组成,以三角形排列,相距250万公里。这3个航天器将位于L1拉格朗日点,这是地球与太阳之间的一个重力中点,距离地球约100万公里。它将借助从其他星系中的行星对其母恒星产生引力波的微妙影响,让科学家们发现银河系外的新行星。


  结语


  毋庸置疑,只要未来人类文明继续往高处发展,人类对宇宙的探索就会越来越深入,探索版图会扩展得越来越大,这就需要更多高新科技的融入。自主决策目前已经在人类社会中有所应用,可以预见的是该技术在未来的太空探索中将逐渐成为发展的潮流。也许未来机器人将替代人类,进行太空探索。

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