超聲波液位(wei)(wei)計(ji)是一系列非接觸,高可靠、低價格、免維(wei)(wei)護的(de)物位(wei)(wei)儀,它(ta)徹底(di)解(jie)決了由壓力變送(song)器、電容式(shi)(shi)浮子式(shi)(shi)等(deng)測量(liang)(liang)方(fang)式(shi)(shi)帶來的(de)纏繞、泄(xie)露、接觸介(jie)質(zhi)、昂貴的(de)維(wei)(wei)護等(deng)麻(ma)煩,它(ta)不必要(yao)接觸工(gong)業介(jie)質(zhi)就滿足大(da)多數(shu)密(mi)閉/敞(chang)開容器里的(de)物位(wei)(wei)測量(liang)(liang)要(yao)求(qiu)。
今天,隨著電子技(ji)術的發展,超聲波物位測量(liang)儀(yi)器可以(yi)測量(liang)幾(ji)厘米(mi)到(dao)幾(ji)十厘米(mi)的物位范(fan)圍,在(zai)諸多惡劣條件下表(biao)現(xian)出非凡的能力。
超聲波清洗機的內在原理是非常簡單的,超聲波探頭位于容器的頂部,發射脈沖波達到被測介質表面,同時接收由被測物表面反射回來的回波,由發射波和回波的時間差,也就是聲波在空間中的往返穿行時間來測出探頭距被測介質表面的距離。
粉塵的影響
粉塵環境對聲速的影響非常小,但對超聲波的衰減很明顯,是阻礙超聲波方案實施的主要因素。實際應用中,低頻率并帶有特殊泡沫塑料表面的探頭在粉塵環境中的使用方案是非常成功的。
溫度的影響:
溫度的變化影響著聲速的變化,在正常環境中溫度的變化帶給聲速的變化為0.17%℃。在實際測量中,多種自然因素會導致誤差,而百特先進的測量系統,包括了溫度傳感器和軟件功能,可以對溫度的影響進行自動補償。在實際應用中,由于探頭周圍環境,超聲波傳播媒介的溫度以及被測介質的溫度不盡相同。測量系統應根據實際要求選擇與探頭結合的內置溫度傳感器與探頭分離的外置溫度傳感器。更為精確的測量系統,可以在距探頭的特定位置放置回波反射參照物,產生參考回波,以對溫度影響進行補償。這種方法的有效性取決于回波反射參照物的放置精準程度。
壓力的影響:
壓力的變化造成的溫度變化之間的關系:LnT1/T2=1.4LnP1/P2
雖然壓力的變化影響著探頭的工作狀態,但壓力的變化不直接產生聲速的變化.由于壓力和溫度之間的關系:T=KP(K為常數),所以壓力的變化影響著溫度的變化,進而影響聲速的變化.
聲波的發射與傳播:
探頭的內部有一個或多個壓電陶瓷晶體,用于聲波信號的產生和接收,當壓電陶瓷晶體獲得電信號時產生微小機械振動發出聲波。同理,回波使壓電陶瓷晶體產生微小機械振動發出電磁信號,實際的方法是一個探頭扮演著發射與接收的雙重角色。當壓電陶瓷晶體獲得電脈沖激勵時,將產生一段時間的共鳴,最初的共鳴振幅很大,隨著探頭震動能量的減弱,振幅將趨于零。在共鳴期間內,共鳴覆蓋了回波,使得探頭不準確判定回波,這段時間為幾毫秒,相對應的距離范圍成為:“盲區”。10mS相對盲區`1.7m。為了確保發射波與回波時間差的準確性,回波信號必須有足夠的強度以產生和轉化為電脈沖,回波信號的強度取決于發射信號的強度,傳播介質的特性,傳播的距離和被測介質反映面的特性。
被測介質表面的影響
超聲波液位計回波強度比率取決于被測介質的特性,所有的介質對超聲波都是部分的反射,部分的吸收以及部分的傳輸。濃密的介質,會產生很強的回波,反之成立。實際測量中,液體界面的回波遠遠好于固體。回波在固定顆粒表面產生時,其角度方向不同,相互有著時間差,造成相位不同從而減少直接反射回探頭的回波強度。
強度的衰減
聲波傳播過程中強度的減弱是由于空氣對它的吸收,這是由于空氣的粘性和熱傳導以及空氣分子的行為特性決定的。
從原(yuan)理上(shang)看,影響(xiang)測(ce)量的(de)因素很多,很多廠家的(de)超聲波物位儀(yi)已經有了溫(wen)度補償,回波跟蹤識別等(deng)軟(ruan)件功(gong)能,使測(ce)量儀(yi)成為最(zui)成功(gong)的(de)工業(ye)測(ce)量解決方(fang)案(an)之一,包(bao)括液(ye)體料(liao)位、固體料(liao)位、各種(zhong)倉料(liao)、明渠流量等(deng),已成為現(xian)今最(zui)為廣泛(fan)接受(shou)的(de)非接觸(chu)式測(ce)量技術。