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超聲波流量測量發展概況
發表時間:2014-09-24 ??點擊次數:565? 技術支持:1560-1403-222
科學實驗和工業生產中,離不開對于工作中各種介質,各種工作物質及原料的測量和控制,各種原料之間的配比,混合,必須要有準確的控制。以保證產品的質量,以及單位的經濟核算,每一種參與生產的物料都要有精確計量控制,單位時段內的體積和流量大小也要得到及時的反映,總之,測量不是為了測量而測量,測量的目的很明確,那就是進行生產過程控制。
對于超聲波流量計,流動的介質在管道中流動時,相對于固定的坐標系統(比如管道中的管壁)來說,超聲波速度與其在靜止媒質中的傳播速度有所不同,其變化值與媒質流速有關,因此根據 超聲波速度變化可以求出媒質流速。
進行流量測量的儀表種類浩繁,用超聲波來檢測流量是其中的一種非常重要的方法。超聲波在流動的介質中流動時,也可以根據超聲波在流體中的多普勒效應來求介質折流動速度,從而根據管徑等其它已知參數計算出流體的瞬時流量和累積流量。
對于超聲波測量液體和氣體流量的研究利用已經有數十年的歷史。1928年法國人研制成功了世界上*先臺超聲波流量計,之后美國、意大利等國陸續有人研究,但都限于相位差法,進展不大。1955年,應用聲循環法的超聲波流量計*先作為航空燃料用流量計獲得成功,隨后又出現了基于時間差法和波束偏移法的超聲波流量計。1958年,A.L. Herdrich等人發明了折射式超聲波探頭,以消除由于管壁中聲波的交混回響而產生的相位失真,為換能器的管道外夾安裝提供了理論依據,超聲多普勒流量計也在這一時期誕生。1963年,超聲波流量計開始由日本的Tokyo Keiki等人引入工業應用,但由于電子線路太復雜而未占有牢固的地位。20世紀70年代后,集成電路技術迅猛發展,高性能鎖相技術的出現與應用,使得實用的超聲波流量計得以迅速發展。到20世紀90年代初期日本、美國、西歐等地區超聲波流量計的銷售已占到流量儀表的4%~9%.20世紀90年代中期,超聲波流量計世界范圍的年銷售臺數約3.6萬臺,超聲波流量計2000年的銷售達到2.4億美元,2005年前,超聲波流量計的銷售還將以年均 15.3%的速度快速增長。
現在,超聲波流量計在工業生產中扮演著越來越重要的角色,在電力、供水、煤礦、環保、石油、化工、冶金、、醫療、海洋、河流等各種計量測試中都可以看到其在發揮作用,并在一定范圍內取代了傳統的電磁流量計和差壓流量計等設備。超聲波流量計是一個很有發展前途的方向,改善現有的流量測量系統或開發新型流量測量手段將給工業界帶來巨大的效益,在這方面超聲波流量計、文丘利管流量計及層析顯像技術將會是有發展前途的三個領域。
上一條:新型智能一體化孔板流量計實際測量中突破傳統局限,優勢明顯
下一條:研發磁翻板液位計安全相關技術對于工業生產的意義
對于超聲波流量計,流動的介質在管道中流動時,相對于固定的坐標系統(比如管道中的管壁)來說,超聲波速度與其在靜止媒質中的傳播速度有所不同,其變化值與媒質流速有關,因此根據 超聲波速度變化可以求出媒質流速。
進行流量測量的儀表種類浩繁,用超聲波來檢測流量是其中的一種非常重要的方法。超聲波在流動的介質中流動時,也可以根據超聲波在流體中的多普勒效應來求介質折流動速度,從而根據管徑等其它已知參數計算出流體的瞬時流量和累積流量。
對于超聲波測量液體和氣體流量的研究利用已經有數十年的歷史。1928年法國人研制成功了世界上*先臺超聲波流量計,之后美國、意大利等國陸續有人研究,但都限于相位差法,進展不大。1955年,應用聲循環法的超聲波流量計*先作為航空燃料用流量計獲得成功,隨后又出現了基于時間差法和波束偏移法的超聲波流量計。1958年,A.L. Herdrich等人發明了折射式超聲波探頭,以消除由于管壁中聲波的交混回響而產生的相位失真,為換能器的管道外夾安裝提供了理論依據,超聲多普勒流量計也在這一時期誕生。1963年,超聲波流量計開始由日本的Tokyo Keiki等人引入工業應用,但由于電子線路太復雜而未占有牢固的地位。20世紀70年代后,集成電路技術迅猛發展,高性能鎖相技術的出現與應用,使得實用的超聲波流量計得以迅速發展。到20世紀90年代初期日本、美國、西歐等地區超聲波流量計的銷售已占到流量儀表的4%~9%.20世紀90年代中期,超聲波流量計世界范圍的年銷售臺數約3.6萬臺,超聲波流量計2000年的銷售達到2.4億美元,2005年前,超聲波流量計的銷售還將以年均 15.3%的速度快速增長。
現在,超聲波流量計在工業生產中扮演著越來越重要的角色,在電力、供水、煤礦、環保、石油、化工、冶金、、醫療、海洋、河流等各種計量測試中都可以看到其在發揮作用,并在一定范圍內取代了傳統的電磁流量計和差壓流量計等設備。超聲波流量計是一個很有發展前途的方向,改善現有的流量測量系統或開發新型流量測量手段將給工業界帶來巨大的效益,在這方面超聲波流量計、文丘利管流量計及層析顯像技術將會是有發展前途的三個領域。
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