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Resumir las deficiencias del caudalímetro ultrasónico puede mejorar continuamente el rendimiento del producto

2018-09-08View Original

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Los medidores de flujo ultrasónicos se han utilizado ampliamente en la vida de las personas. Las ventajas de los caudalímetros ultrasónicos son obvias para todos. Entonces, ¿ha descubierto las deficiencias de los medidores de flujo ultrasónicos? Sólo se pueden mejorar las ventajas y desventajas. A continuación, nuestro personal técnico de Shanghai Automation Instrument Co., Ltd. le presentará las deficiencias de los medidores de flujo ultrasónicos. Las principales desventajas de los caudalímetros ultrasónicos son que el rango de temperatura del fluido medible está limitado por la resistencia a la temperatura del aluminio del transductor ultrasónico y el material de acoplamiento entre el transductor y la tubería, y los datos originales sobre la velocidad de transmisión del sonido del fluido medido a altas temperaturas están incompletos. Actualmente, en nuestro país sólo se puede utilizar para medir fluidos por debajo de 200°C. Además, el circuito de medición del caudalímetro ultrasónico es más complicado que el del caudalímetro ordinario. Esto se debe a que el caudal de líquidos en la medición industrial general suele ser de varios metros por segundo, mientras que la velocidad de propagación de las ondas sonoras en líquidos es de aproximadamente 1500 m/s. El cambio máximo en la velocidad del sonido causado por cambios en el caudal (caudal) del fluido medido es del orden de 10-3. Si se requiere que la precisión de la medición del caudal sea del 1%, la precisión de la medición de la velocidad del sonido debe ser del orden de 10-5 a 10-6. Por lo tanto, se requiere un circuito de medición completo para lograrlo. Esta es la razón por la que los medidores de flujo ultrasónicos sólo pueden ponerse en aplicación práctica bajo la premisa del rápido desarrollo de la tecnología de circuitos integrados. El caudalímetro ultrasónico consta de tres partes: transductor ultrasónico, circuito electrónico y sistema de visualización y acumulación de flujo. El transductor transmisor ultrasónico convierte la energía eléctrica en energía ultrasónica y la transmite al fluido que se está midiendo. La señal ultrasónica recibida por el receptor es amplificada por el circuito electrónico y convertida en una señal eléctrica que representa el caudal, que se suministra al instrumento de visualización e integración para su visualización e integración. De esta forma se realiza la detección y visualización del tráfico. Los caudalímetros ultrasónicos suelen utilizar transductores piezoeléctricos. Utiliza el efecto piezoeléctrico de los materiales piezoeléctricos y utiliza un circuito de transmisión apropiado para agregar energía eléctrica al elemento piezoeléctrico del transductor transmisor, lo que hace que genere vibraciones ultrasónicas. Las ondas ultrasónicas se inyectan en el fluido en un cierto ángulo y se propagan, y luego son recibidas por el transductor receptor y convertidas en energía eléctrica a través del elemento piezoeléctrico para su detección. Los transductores transmisores utilizan el efecto piezoeléctrico inverso de los elementos piezoeléctricos, mientras que los transductores receptores utilizan el efecto piezoeléctrico. El elemento piezoeléctrico del transductor del caudalímetro ultrasónico a menudo se convierte en una lámina circular que vibra a lo largo del espesor. El diámetro de la lámina supera 10 veces el espesor para asegurar la direccionalidad de la vibración. El material del elemento piezoeléctrico es principalmente titanato de circonato de plomo. Para fijar el elemento piezoeléctrico de modo que se puedan inyectar ondas ultrasónicas en el fluido en un ángulo adecuado, es necesario encajar el elemento en el elemento piezoeléctrico para formar todo el transductor (también llamado sonda). El material de la cuña acústica no solo requiere alta resistencia y resistencia al envejecimiento, sino que también requiere que la pérdida de energía de la onda ultrasónica después de pasar a través de la cuña acústica sea pequeña, es decir, el coeficiente de transmisión sea cercano a 1. Un material de cuña acústica comúnmente utilizado es el plexiglás porque es transparente y permite observar el ensamblaje de los elementos piezoeléctricos en la cuña acústica. Además, también se pueden utilizar algunos cauchos, plásticos y baquelita como materiales de cuña sólida. Las anteriores son las deficiencias de los caudalímetros ultrasónicos. Algunos de ellos pueden mejorarse mediante la tecnología y otros son defectos del producto en sí. Podemos seguir proponiendo métodos de mejora. Creo que las deficiencias de los caudalímetros ultrasónicos serán cada vez menores.

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