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关于物位计应用的相关介绍

现今的高频雷达一般为工作在K波段(24~26GHz)的雷达物位计,雷达的工作频率越高其电磁波波长越短,越容易在倾斜的固体表面有更好的反射,并具有较窄的波束宽度,可有效避开障碍物,高的频率还可使雷达使用更小的天线。而FMCW调频连续波微波物位计发射和接受信号是同时的,相同时间内发射的微波信号更多,固体测量中可减少高粉尘固体料仓测量中的失波现象。因此固体测量中高频的调频雷达能提供准确、可靠的测量,并在例如化工行业中的PP粉末、PE粉末等介质中也有良好应用。但由于技术限制,现今还没有工作在K波段以上的高频雷达物位计。 也有使用5.8GHz ~ 10GHz的低频雷达测量固体,但由于其较低的频率、较长的波长其发射波不容易被漫反射,在高粉尘工况下会导致很多的二次或多次回波,干扰和噪声很大,因此固体粉料测量中逐渐被淘汰。......阅读全文

关于物位计应用的相关介绍

  现今的高频雷达一般为工作在K波段(24~26GHz)的雷达物位计,雷达的工作频率越高其电磁波波长越短,越容易在倾斜的固体表面有更好的反射,并具有较窄的波束宽度,可有效避开障碍物,高的频率还可使雷达使用更小的天线。而FMCW调频连续波微波物位计发射和接受信号是同时的,相同时间内发射的微波信号更多,

关于音叉物位计的相关介绍

  音叉物位计  音叉物位计不受泡沫、涡流、气体的影响,适用于各种料仓固体物料料位以及各种容器内液位的定点报警或控制,而且多种型号可以适合不同场合的应用。音叉物位计的工作原理是通过安装在音叉基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。当音叉与被测介质相接触时,音叉的频率和振幅将改变,这些变化由智

关于雷达物位计的介绍

  微波物位计,俗称雷达(Radar)物位计,雷达是英文Radio Detection and Raging(无线电检测与测距)首字母的缩写词。   雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,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非接触

关于射频导纳物位计外形结构的介绍

  电子部件外壳A型 塑料PBTP  电子部件外壳B 型 压铸铝·传感器探头B型不锈钢加长杆式  传感器探头C 型钢缆式  最长3M 最短0.4M 最长35M最短0.5M  保护电极探头 标准100mm或300mm  保护电极探头 标准100mm或300mm

关于雷达物位计的局限性的介绍

  1、影响雷达性能的是介电常数,理论上在真空中雷达衰减极小,当空气中存在对雷达衰减物质,例如:高介电性的粉尘粉末(石墨,铁合金等),水蒸气很大,测量距离效果要受影响。  2、被测介质的挥发气体会在天线上聚集,水蒸汽会在天线上聚结,此时会影响雷达波的发射,严重时雷达波不能发出。  3、被测介质的介电

雷达物位计的应用领域介绍

  现今物位测量领域困扰用户的是一些大型固体料仓的物位测量,特别是用于50/100米以内的充满粉尘和扰动的加料状态下的料仓。相关技术的仪表例如电容或导波雷达TDR在放料时物位下降时会受到很强的张力负载,可能会损坏仪表或把仓顶拉塌掉。重锤经常有埋锤的问题,需要经常维修,大多数其他机械式仪表也是这样。而

关于牛顿环的论证和应用相关介绍

  论证  牛顿虽然发现了牛顿环,并做了精确的定量测定,可以说已经走到了光的波动说的边缘,但由于过分偏爱他的微粒说,始终无法正确解释这个现象。事实上,这个实验倒可以成为光的波动说的有力证据之一。直到19世纪初,英国科学家托马斯·杨才用光的波动说圆满地解释了牛顿环实验。  应用  判断透镜表面凸凹、精

关于凝汽器的保护相关介绍

  凝汽器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主,其中碳钢材质的管板在作为凝汽器使用时,其管板与列管的焊缝经常出现腐蚀泄漏,泄漏物进入冷却水系统会造成污染环境及物料的浪费。  凝汽器在制作时,管板与列管的焊接一般采用手工电弧焊,焊缝形状存在不同程度的缺陷,如凹陷、气孔、夹渣等,焊缝应力的分布也不均匀。使用

关于真空表的相关介绍

  真空表分为压力真空表和真空压力表。真空压力表:以大气压力为基准,用于测量小于大气压力的仪表。压力真空表:以大气压力为基准,用于测量大于和小于大气压力的仪表。压力有两种表示方法:一种是以绝对真空作为基准所表示的压力,称为绝对压力;另一种是以大气压力作为基准所表示的压力,称为相对压力。由于大多数测压

关于萃取仪的相关介绍

  萃取仪,通过萃取能从固体或液体混合物中提取出所需要的化合物,从而将化合物提纯和纯化。市场上的萃取仪品类繁多,有自动固相萃取仪、超临界萃取仪、微波消解萃取仪、超声波萃取仪、穿孔萃取仪以及熔剂萃取仪等等。  本仪器是利用气动原理,完成人用手摇的方法萃取物质,并能精确定时至秒,且效果好,还省时,还能把