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雷達液位計的工作原理與選型要點在工業測量領域,雷達液位計憑借其非接觸式測量的優勢,成為儲罐液位監測的重要工具。這種測量設備通過天線**微波脈沖,當微波遇到被測介質表面時會產生反射,儀器通過計算**波與反射波的時間差來確定液位高度。雷達液位計的部件包括高頻微波發生器、信號處理器和天線系統。其中天線設計尤為關鍵,常見的喇叭天線適合大多數工況,而拋物面天線則適用于遠距離的測量。信號處理算法決定了儀表的抗
TSLX-5M 紅外防撞器的檢測距離受哪些環境因素影響? WVD
紅外防撞器的檢測距離(即有效識別障礙物的大距離)會受到多種環境因素的影響,這些因素主要通過干擾紅外光的傳播、衰減信號強度或引發誤觸發,導致實際檢測距離與標稱距離產生偏差。以下是關鍵影響因素及具體機制:一、大氣與顆粒物干擾粉塵與煙霧粉塵(如車間揚塵、面粉、金屬粉末)和煙霧(焊接煙、油煙)會通過散射和吸收紅外光影響傳播:細小顆粒(1-10μm)對紅外光的散射作用,導致光束能量分散,到達接收端的信號減弱
雷達液位計基于微波反射原理工作,具有非接觸測量、抗干擾能力強、精度高、適應范圍廣等特點,適用于多種類型的液體,具體如下:1. 普通常溫常壓液體清潔液體:如自來水、純凈水、各種油品(汽油、柴油、潤滑油等)、溶劑(、乙醇等),這類液體流動性好、無明顯雜質,雷達波可直接穿透氣液界面并反射,測量穩定性高。有一定粘度的液體:如糖漿、蜂蜜、油墨等,只要液體表對平穩(無劇烈泡沫或飛濺),雷達液位計仍能準確測量,
力矩限制器的發展歷程大致可分為機械結構、電子技術應用和智能化三個階段,以下是具體介紹:機械結構階段:早期的力矩限制器主要依賴機械結構,如彈簧、齒輪等機械部件來實現力矩限制功能。當設備所承受的力矩達到一定程度時,機械裝置會通過斷開連接或觸發制動等方式來防止設備過載。這種早期的力矩限制器結構簡單,但精度和性較低,功能也比較單一,只能提供基本的過載保護。電子技術應用階段:隨著科技的發展,電子技術和傳感器
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