關于雷達液位計和超聲波液位計的不同之處
D=CT/2
式中D——雷達液位計到液面的間隔
C——光速
T——電磁波作業時間
雷達液位計記載脈沖波閱歷的時間,而電磁波的傳輸速度為常數,則可算出液面到雷達天線的間隔,然后知道液面的液位。在實踐運用中,雷達液位計有兩種辦法即調頻連續波式和脈沖波式。選用調頻連續波技術的液位計,功耗大,須選用四線制,電子電路凌亂。而選用雷達脈沖波技術的液位計,功耗低,可用二線制的24VDC供電,簡略完畢本質安全,度高,適用規劃更廣。
超聲波用的是聲波,雷達用的是電磁波,這才是最大的差異。而且超聲波的穿透才諧和方向性都比電磁波強的多,這就是超聲波勘探現在比較盛行的原因。首要運用場合的差異:
1、超聲波精度不如雷達;
2、雷達相對價位較高;
3、用雷達的時分要考慮介質的介電常數;
4、超聲波不能運用于真空、蒸汽含量過高或液面有泡沫等工況;
5、雷達丈量規劃要比超聲波大許多;
6、雷達有喇叭式、桿式、纜式,相對超聲波可以運用于更凌亂的工況。
我們一般把聲波頻率逾越20kHz的聲波稱為超聲波,超聲波是機械波的一種,就是機械振動在彈性介質中的一種傳達進程,它的特征是頻率高、波長短、繞射現象小,其他方向性好,可以成為射線而定向傳達。超聲波在液體、固體中衰減很小,因而穿透才調強,尤其是在對光不透明的固體中,超聲波可穿透幾十米的長度,碰到雜質或界面就會有明顯的反射,超聲波丈量物位就是利用了它的這一特征。
在超聲波檢測技術中,不論那種超聲波儀器,都必須把電能轉化超聲波發射出去,再接收回來變換成電信號,完畢這項功用的設備就叫超聲波換能器,也稱探頭。如圖所示,將超聲波換能器置于被測液體上方,向下發射超聲波,超聲波穿過空氣介質,在遇到水面時被反射回來,又被換能器所接收并轉化為電信號,電子檢測部分檢測到這一信號后將其變成液位信號進行顯示并輸出。
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