时差法超声波流量计的设计

近年来,超声波流量计由于其非接触式、不受流体物理化学性质影响的特点被广泛应用。对时差式超声波流量计而言,的测量超声波传播的时间是提高测量精度的关键,而在当前测时芯片精度已经达到ps级别的基础上,要提高测时精度的关键就在于准确判断超声波形到达的时刻。超声信号的波形对准确判断超声波到达的时间点显得尤为关键。在这个前提下本文设计了一款时差法超声波流量计,并介绍了其硬件实现电路的设计思路。 1 测量原理 时差法是根据超声波在流体中顺流与逆流的传播时间差与被测流体流速之间的关系来求流速的方法。其本质是超声波在流体中的传播速度受到流体流动的影响,在顺流和逆流时测出的时间会不同,因此根据测出时间的差值就可以计算出流体的流速,也就可以计算出流体的流量。其原理图如图1所示:逆流换能器和顺流换能器相对于管道轴线的安装角度为θ,管道直径为D,两换能器直线距离为L,流体流速为v。 图1 时差法超声波流量计工作原理 测量时,逆......阅读全文

时差法超声波流量计的设计

  近年来,超声波流量计由于其非接触式、不受流体物理化学性质影响的特点被广泛应用。对时差式超声波流量计而言,的测量超声波传播的时间是提高测量精度的关键,而在当前测时芯片精度已经达到ps级别的基础上,要提高测时精度的关键就在于准确判断超声波形到达的时刻。超声信号的波形对准确判断超声波到达的时间点显得尤

时差法超声波明渠流量计简介

  声学时差法流量计基于流速面积法测流原理。声波在静水中传播时,有一恒定的速度。此传播速度会随水温、盐度、含沙量的变化发生一些变化,但当水流状况一定时,此传播速度是一定的。顺水流传播时,实际传播速度为声速加上水流速度;逆水传播时,实际传播速度为声速减去水流速度。在断面上、下游二固定点之间,声波顺水和

时差法超声波明渠流量计的特点

  ♦ 时差法测速时接收的是另一换能器发射的声波信号强,接收判别处理正确;  ♦ 时差法直接测量的是声脉冲在水中的传输时间,比较容易准确测量;  ♦ 时差法的声道和测流断面斜交,横过了整个断面,测流数据更准确;  ♦ 主机可安装于墙面、仪表箱、配电箱内,防护等级达到IP65,适用于大多数通用现场; 

时差法超声波明渠流量计的组成结构简介

  声学时差法流量测流系统由一组(或几组)声学换能器、主机、信号电缆和电源组成。  声学换能器接收测流控制器的指令发射声脉冲,并将接收到的声脉冲信号传送到测流控制器。测流控制器收集声脉冲在水中的传播时间、水位数据,通过传播时间差计算出水层平均流速,再结合过水断面面积和断面平均流速,从而得出断面流量。

超声波衍射时差法的简介

  Time Of Flight Diffraction(TOFD)超声波衍射时差法,是一种依靠从待检试件内部结构(主要是指缺陷)的“端角”和“端点”处得到的衍射能量来检测缺陷的方法,用于缺陷的检测、定量和定位。  TOFD技术于20世纪70年代由英国哈威尔的国家无损检测中心silk博士首先提出,其

超声波衍射时差法的物理原理简介

  衍射现象是TOFD技术采用的基本物理原理。  衍射现象的解释:波遇到障碍物或小孔后通过散射继续传播的现象,根据惠更斯原理,媒质上波阵面上的各点,都可以看成是发射子波的波源,其后任意时刻这些子波的包迹,就是该时刻新的波阵面。  TOFD工作原理  TOFD技术采用一发一收两个宽带窄脉冲探头进行检测

关于超声波衍射时差法的优点的介绍

  1)TOFD检测结果与射线检测结果都是以二维图像显示,不同的是TOFD能对缺陷的深度和自身高度进行精确测量,而射线只能得到缺陷的俯视图信息,对于判断缺陷危害性程度的重要指标,厚度方向的长度,射线是很困难的。  2)TOFD技术可探测的厚度大,对厚板探伤的效果比较明显,但射线对厚板的穿透能力非常有

超声波热量表是采用超声波速差法(时差法)原理

   超声波热量表是将一对温度1传感器分别安装在通过载热流体的上行管和下行管上;    流量计安装在流体入口或回流管上(流量计安装的位置不同,终的测量结果也不同),流量计发出与流量成正比的脉冲信号;    一对温度传感器给出表示温度高低的模拟信号,而积算仪采集来自流量和温度传感器的信号,利用积算

超声波衍射时差法(TOFD-)的历史背景介绍

  TOFD 技术(Time of Flight Diffraction Technique)是一种基于衍射信号实施检测的技术,即衍射时差法超声检测技术。  上世纪七十年代,由于工业发展的需求的不断增多,Mauric Silk博士(英国国家无损检测中心)率先提出了TOFD技术。自20世纪90年代,我

超声波流量计的设计原理

  超声波流量计是基于超声波在流动介质中传播的速度等于被测介质的平均流速和声波本身速度的几何和的原理而设计的。它也是由测流速来反映流量大小的。超声波流量计虽然在70年代才出现,但由于它可以制成非接触型式,并可与超声波水位计联动进行开口流量测量,对流体又不产生扰动和阻力,所以很受欢。   超声波流量

污水处理计量中超声波流量计讨论

1 超声波流量计原理  常用的超声波流量计有2种原理:时差法和多普勒法。  1.1 时差法原理  超声波信号在流体中,顺流时信号传播速度快,传播时间短;逆流时信号传播速度慢,传播时间长,利用超声波信号在流体中顺逆流方向声波信号传播时间存在差值,即时差,可以计算出流体流量。时差法较适于测量纯净液体,有

超声波流量计在测量污水管道中如何校准

 1 超声波流量计原理常用的超声波流量计有2种原理:时差法和多普勒法。1.1 时差法原理超声波信号在流体中,顺流时信号传播速度快,传播时间短;逆流时信号传播速度慢,传播时间长,利用超声波信号在流体中顺逆流方向声波信号传播时间存 在差值,即时差,可以计算出流体流量。时差法较适于测量纯净液体,有较多气泡

超声流量计在污水流量计校准的讨论

  1 超声波流量计原理   常用的超声波流量计有2种原理:时差法和多普勒法。   1.1 时差法原理   超声波信号在流体中,顺流时信号传播速度快,传播时间短;逆流时信号传播速度慢,传播时间长,利用超声波信号在流体中顺逆流方向声波信号传播时间存 在差值,即时差,可以计算出流体流量。时差法较适

污水处理计量中超声波流量计讨论

污水处理计量中超声波流量计讨论1 超声波流量计原理  常用的超声波流量计有2种原理:时差法和多普勒法。  1.1 时差法原理  超声波信号在流体中,顺流时信号传播速度快,传播时间短;逆流时信号传播速度慢,传播时间长,利用超声波信号在流体中顺逆流方向声波信号传播时间存在差值,即时差,可以计算出流体流量

全自动热收缩包装机的优点介绍

E+H超声波流量计Prosonic Flow B 200是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。 E+H超声波流量计Prosonic Flow B 200原理: 根据对信号检测的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法

E+H超声波流量计Prosonic-Flow-B-200特点特征

  E+H超声波流量计Prosonic Flow B 200是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。   E+H超声波流量计Prosonic Flow B 200原理:   根据对信号检测的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移

超声波流量计在污水行业中广泛应用

常用的超声波流量计有2种原理:时差法和多普勒法。1.1 时差法原理超声波信号在流体中,顺流时信号传播速度快,传播时间短;逆流时信号传播速度慢,传播时间长,利用超声波信号在流体中顺逆流方向声波信号传播时间存 在差值,即时差,可以计算出流体流量。时差法较适于测量纯净液体,有较多气泡的液体或悬浮物会阻碍声

超声波衍射时差法相关介绍

  TOFD技术于20世纪70年代由英国哈威尔的国家无损检测中心Silk博士首先提出,其原理源于silk博士对裂纹尖端衍射信号的研究。在同一时期中国中科院也检测出了裂纹尖端衍射信号,发展出一套裂纹测高的工艺方法,但并未发展出现在通行的TOFD检测技术。TOFD技术首先是一种检测方法,但能满足这种检测

超声流量计的分类及选型

  分类  超声波流量计的种类很多。依照不同的分类方法,可以分为不同类型的超声波流量计。  (1)按测量原理分类  封闭管道用USF按测量原理有多种,用得最多的是传播时间法和多普勒法两大类。其中时差式超声波流量计是利用声波在流体中顺流传播和逆流传播的时间差与流体流速成正比这一原理来测量流体流量的,广

超声流量计的分类

  超声波流量计的种类很多。依照不同的分类方法,可以分为不同类型的超声波流量计。  (1)按测量原理分类  封闭管道用USF按测量原理有多种,用得最多的是传播时间法和多普勒法两大类。其中时差式超声波流量计是利用声波在流体中顺流传播和逆流传播的时间差与流体流速成正比这一原理来测量流体流量的,广泛应用于

超声波流量计是如何正确通过信号进行测量?

  超声波流量计是以“速度差法”为原理,采用了先进的多脉冲技术、信号数字化处理技术及纠错技术,使流量仪表更能适应工业现场的环境,计量更方便、经济、准确。产品达到国内外先进水平,可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等领域  根据对信号检测的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相

超声波流量计介绍

  超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表    一、超声波流量计特点    1、独特的信号数字化处理技术,使仪表测量信号更稳定、抗干扰能力强、计量更准确。    2、无机械传动部件不容易损坏,免维护,寿命长。    3、电路更优化、集成度高、功耗低、可靠性高。 

超声波流量计介绍

    超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表    一、超声波流量计特点    1、独特的信号数字化处理技术,使仪表测量信号更稳定、抗干扰能力强、计量更准确。    2、无机械传动部件不容易损坏,免维护,寿命长。    3、电路更优化、集成度高、功耗低、可靠性高

超声流量计的特点及分类

  特点  (1)超声流量计可作非接触测量。夹装式换能器超声流量计可无须停流截管安装,只要在既设管道外部安装换能器即可。这是超声流量计在工业用流量仪表中具有的独特优点,因此可作移动性(即非定点固定安装)测量,适用于管网流动状况评估测定。  (2)超声流量计为无流动阻挠测量,无额外压力损失。  (3)

超声波流量计的工作原理

根据信号检测原理,超声波流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤波法和噪声法。超声波流量计和超声波流量计,由于仪表的流道中没有障碍物,属于畅通型流量计,适用于解决一类流量计的流量测量问题,特别是在大流量测量中具有更突出的优势,是一个发展

超声波流量计的基本原理

 超声波流量计的基本原理及类型超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一

明渠流量计安装及原理

明渠测流方法从原理上可分为两大类:水位法与流速面积法。水位法是通过测量量水建筑物的上游(或上、下游)水位并经过公式或实验曲线换算成流量来实现计量的。流速面积法不需修建量水建筑物,通过测量过水断面面积(实际上过水断面面积是通过测量的水位来换算求得的)与断面流速来求得流量。注:采用水位法、流量计采用的是

超声波流量计原理分类及详细说明

超声波流量计原理分类及说明:  根据对信号检测的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、多普勒法、相关法、空间滤法及噪声法等。  超声波流量计采用时差式测量原理:一个探头发射信号穿过管壁、介质、另一侧管壁后,被另一个探头接收到,同时,第二个探头同样发射信号被第一个探

超声波流量计的简介

  超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。  根据对信号检测的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。  超声流量计和电磁流量计一样,因仪表流通通道未设置任何阻碍件,均属无阻碍

超声波流量计的定义及原理

  定义  超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。[1]  原理  根据对信号检测的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。  超声流量计和电磁流量计一样,因仪表流通通道未设置