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Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 13-03-2017 a las 09:38. Es una forma de iniciar una discusión; se trata de una ilustración del densímetro en línea sin desviaciones. . Bienvenidos, expertos en densímetros de todo el mundo, a competir en Huashan y a reunirnos para pasar un rato divertido. . {:3_51:} . . El siguiente es un analizador en línea de medición simultánea de densidad y concentración; la densidad y la concentración se emiten de forma sincronizada mediante señales de 4–20 A en un sistema de dos cables Este método de medición resuelve de manera eficaz los problemas relacionados con la gran cantidad de parámetros a medir y el alto consumo energético. Además, permite utilizar un solo instrumento para lograr condiciones de seguridad contra explosiones, según la norma E*aIICT6. Puede utilizarse en zonas 0, 1 y 2, así como en los entornos más hostiles con gases explosivos, como en las minas de carbón. He buscado información tanto en el país como en el extranjero, pero no he encontrado precedentes de este tipo de tratamiento de señales. Es posible que sea la primera persona en hacerlo en el mundo :lol :P .
Hermano Pig, ¿para que no entre líquido primero hay algo que lo atrapa, y luego se transfiere presión a la membrana del sensor mediante algo similar al aceite de silicona?
Por supuesto que es verdad. Se trata del principio de la diferencia de presión: se puede determinar si el densímetro tiene desviaciones o no, simplemente conectándolo a la fuente de alimentación. Por ejemplo, se puede tomar un cubo, verter agua en él y sumergir completamente el sensor. Al observar la situación durante varias horas, se puede saber con precisión si hay desviaciones en el rango de medición del densímetro, y cuántas. Otra opción es vaciar todo el agua del cubo, dejando que el sensor esté completamente sin agua. De nuevo, al observar la situación durante varias horas, se puede saber si hay desviaciones en el punto cero del densímetro, y cuántas. ¿Verdad? Que no haya desviación nula es cierto, no tengas miedo a verificarlo, ¡puedes verificarlo cuando quieras! Que no haya desviación nula es cierto, no tengas miedo a verificarlo, ¡puedes verificarlo cuando quieras! Que no haya desviación nula es cierto, no tengas miedo a verificarlo, ¡puedes verificarlo cuando quieras! .
¡Hola, hermano menor! No es como dices, ¿sabes? La membrana no está en contacto con el líquido; en lugar de eso, se utiliza un tubo colector que evita cualquier tipo de fugas. Este tubo convierte la presión hidráulica en una presión atmosférica equivalente, de modo que la membrana del sensor se encuentre en un ambiente gaseoso. Al mismo tiempo, el densímetro utiliza algún método de medición muy preciso, del cual prefiero no hablar… :P. De esta manera, se puede determinar la posición exacta del nivel del líquido dentro del tubo colector. Finalmente, se calcula la densidad mediante la fórmula ΔP = ρgh. El motivo por el cual he marcado “h” en rojo es porque quiero señalar que este valor de “h” es diferente al valor constante que se utiliza cuando la membrana está en contacto con el líquido. En realidad, “h” es una variable dinámica; su función puede expresarse como h = f(x1, x2, x3). Consulte esta figura: . .
Desde un vacío alto con presión absoluta de 0,001 Pa, hasta una presión positiva de 30 MPa, los productos cubren todo ese rango. . . . Mira arriba, esas 4 imágenes.
Ya lo he aprendido. Esa función que está detrás de “Pig Brother” es realmente impresionante, según mi hermano: lol
Jeje. Un pequeño truco~~~
Auditores, 115 auditores, vengan rápido a abrir los ojos~~~
Dentro del líquido hay gas, y el flujo de ese gas está en constante cambio; por lo tanto, el líquido se encuentra en estado de ebullición
1. Ay, hermano… Estaba abriendo posts al azar, por pura soledad, y solo ahora veo tu comentario.~~~ 2. Por favor, dime: ¿quieres medir la densidad del líquido en sí (sin gas), o bien la densidad del líquido que contiene gas? Por favor, explique bien este punto. 3. También, por favor, indique con precisión qué tipo de líquido se utiliza, cuál es su temperatura, cuál es su viscosidad aproximada y cuál es la presión del gas. Hay que explicar claramente las condiciones de operación. Si me explica todo esto, yo fingiré que también sé cómo hacerlo. . . . . .
La membrana del sensor no está en contacto con el líquido: ¡ese es el punto más débil! Otros materiales de contacto son completamente compatibles con el líquido utilizado. Estos materiales presentan un bajo índice de corrosión, por lo que la corrosión no afecta el rendimiento del instrumento. Por ejemplo, si la tasa anual de corrosión de la carcasa es de 0,1 mm y el espesor de sus paredes es de 3 mm, entonces pasarán 30 años antes de que la carcasa se corroa y presente agujeros. Pero la vida útil de los instrumentos rara vez llega a 30 años. De hecho, hay muy pocos instrumentos electrónicos que funcionen continuamente durante más de 15 años. En los laboratorios, algunos instrumentos permanecen sin uso durante mucho tiempo; cuando finalmente se encienden para ser utilizados, resulta que ya no funcionan. Es decir, independientemente de si se utiliza el instrumento o no, sus componentes también envejecen. Al igual que las personas y los perros, con cada día que pasa, su vida útil disminuye un poco más. .