Hubei Hannas Tech Co., Ltd - Ammattimainen pietsokeraamisten elementtien toimittaja
Uutiset
Olet tässä: Kotiin / Uutiset / Ultraäänianturi tiedot / Ultraäänitasoanturin esittely

Ultraäänitasoanturin esittely

Katselukerrat: 9     Tekijä: Site Editor Julkaisuaika: 2019-03-30 Alkuperä: Sivusto

Tiedustella

Facebookin jakamispainikeU Piezo Keraaminen
Twitterin jakamispainike
linjanjakopainike
wechatin jakamispainike
linkedinin jakamispainike
pinterestin jakamispainike
whatsapp jakamispainike
jaa tämä jakamispainike


Ultraäänitason anturi yhdistää kolme kosketuksettoman kytkimen, ohjaimen ja lähettimen toimintoa. Se sopii pieniin varastosäiliöihin. Ultraäänisen nestetason anturin joustavaa rakennetta voidaan soveltaa integroituihin järjestelmiin tai korvata kelluvat pallokytkimet ja johtavuuskytkimet. Paineanturi soveltuu myös nesteenohjauksen ja kemikaalien syöttöjärjestelmän kattavaan sovellukseen. Ultraääni nestepinnan tasoanturi on myös hyvä valinta pieniin koneiden, jarrujen ja muiden laitteiden säiliöön. Ultraäänianturi veden virtausmittarille voidaan käyttää mudassa ja korroosiossa. Ultraäänitasoanturia käytetään laajalti erilaisissa ilmakehän varastosäiliöissä, prosessisäiliöissä, pienissä säiliöissä ja pienissä säiliöissä, pumppujen nostoasemissa, jätevesisäiliöissä jne.


Ultraääni nestepinnan tasoanturin periaate


The ultraäänianturien anturi on anturi, joka on kehitetty käyttämällä ultraääniaaltojen ominaisuuksia. Ultraääniaalto on eräänlainen mekaaninen aalto, jonka värähtelytaajuus on korkeampi kuin ääniaalto. Se syntyy muuntimen kiekon värähtelystä jännitteen virityksen alaisena. Sillä on korkea taajuus, lyhyt aallonpituus, pieni diffraktioilmiö, erityisen hyvä suuntaavuus ja se voidaan suunnata säteenä. Ominaisuudet, kuten viestintä. Nesteiden ja kiinteiden aineiden ultraääniläpäisy on erittäin suuri, erityisesti auringonvalossa läpinäkymättömässä kiintoaineessa, joka voi tunkeutua useiden kymmenien metrien syvyyteen. Kun ultraääniaalto osuu epäpuhtaukseen tai rajapintaan, se tuottaa merkittävän heijastuksen muodostaen heijastuksen kaikuksi, joka voi aiheuttaa Doppler-ilmiön osuessaan liikkuvaan kohteeseen. Siksi ultraäänitestausta käytetään laajasti teollisuudessa, maanpuolustuksessa, biolääketieteessä ja muilla aloilla. Ultraääntä käytetään tunnistuskeinona, ja ultraääniaaltoja ja ultraääniaaltoja on synnytettävä. Laite, joka suorittaa tämän toiminnon, on ultraäänianturi, jota tavallisesti kutsutaan ultraäänianturiksi tai ultraäänianturiksi. The ultraäänisyvyysanturi koostuu pääasiassa pietsosähköisestä kiekosta, joka voi lähettää ultraääniaaltoja sekä ultraääniaaltoja. Havaitsemiseen käytetään pienitehoisia ultraääniantureita. Siinä on monia erilaisia ​​rakenteita, jotka voidaan jakaa suoraan anturiin (pitkittäinen aalto), vinoon anturiin (poikittainen aalto), pinta-aaltoanturiin (pinta-aalto), Lamb-aaltoanturiin (lamppuaalto), kaksoisanturiin (yksi anturin heijastus, yksi anturin vastaanotto) Odota. Ultraäänianturin sydän on pietsosähköinen kiekko sen muovikuoressa tai metallivaipassa. Kiekon muodostavia materiaaleja on monenlaisia. Kiekon koko, kuten halkaisija ja paksuus, on myös erilainen, joten kunkin anturin suorituskyky on erilainen, meidän on tiedettävä sen suorituskyky ennen käyttöä.


Ultraääniantureiden tärkeimmät suorituskykyindikaattorit:


(1) Toimintataajuus. Ultraäänianturin vesivirtausmittarin toimintataajuus on pietsosähköisen kiekon resonanssitaajuus. Kun sen molempiin päihin syötettävän vaihtojännitteen taajuus on yhtä suuri kuin kiekon resonanssitaajuus, lähtöenergia on suurin ja herkkyys myös suurin.
(2) Käyttölämpötila. Koska pietsosähköisen materiaalin curie-piste on yleensä korkea, erityisesti diagnostinen ultraäänianturi käyttää vähemmän tehoa, joten käyttölämpötila on suhteellisen alhainen ja se voi toimia pitkään aiheuttamatta vikaa. Lääketieteelliset ultraäänianturit ovat suhteellisen kuumia ja vaativat erilliset jäähdytyslaitteet.
(3) Herkkyys. Se riippuu pääasiassa itse kiekon valmistuksesta. Sähkömekaaninen kytkentäkerroin on suuri ja herkkyys korkea; päinvastoin, herkkyys on alhainen. Kuten ultraäänianturi, myös komposiittivärähtelijä on joustavasti pohjassa. Komposiittivärähtelijä on resonaattori ja yhdistelmä bimorfista elementtivärähtelijää, joka koostuu metallikappaleesta ja pietsosähköisestä keramiikasta. Resonaattori on soihdun muotoinen, jotta se säteilee tehokkaasti värähtelyn synnyttämiä ultraääniaaltoja, ja se voi tehokkaasti keskittää ultraääniaallot vibraattorin keskiosaan.

Ultraäänivirtausmittarin anturissa on oltava hyvä tiivistys kasteen, sateen ja pölyn pääsyn estämiseksi. Pietsosähköinen keramiikka on kiinnitetty metallikotelon yläosan sisäpuolelle. Pohja on kiinnitetty kotelon avoimeen päähän ja peitetty hartsilla. Teollisuusroboteissa käytettävien ultraääniantureiden tarkkuus on oltava 1 mm ja voimakas ultraäänisäteily. Ultraäänitasoanturilla on myös seuraavat ominaisuudet, ultraäänitasoanturin mittausalue on 1,25 metriä ja ultraäänitasoanturin DL10 lähtö on 4-20 metriä.


Ultraääni-nesteen pinnankorkeusanturi on yleisesti käytetty mittauslaite ja sitä käytetään laajasti monilla teollisuudenaloilla. Virtausmittarin ultraäänianturihihna on anturi, joka on kehitetty käyttämällä ultraääniaaltojen ominaisuuksia. Sen etuna on tarkka mittaus, laaja tunnistusalue, joustava käyttö ja helppo huolto. Ultraäänisen nestetason anturin rakenne, ultraäänianturi koostuu pääasiassa pietsosähköisestä kiekosta, ja se voi lähettää ultraääniaaltoja sekä ultraääniaaltoja. Havaitsemiseen käytetään pienitehoisia ultraääniantureita. Sillä on monia erilaisia ​​konfiguraatioita, jotka voidaan jakaa suoraan anturiin (pitkittäinen aalto), vinoon anturiin (poikittainen aalto), pinta-aaltoanturiin (pinta-aalto), karitsan aaltoanturiin (lamppuaalto), kaksoisanturiin (yksi anturin heijastus, yksi anturin vastaanotto) ) Odota. Ultraäänianturin sydän on pietsosähköinen kiekko sen muovikuoressa tai metallivaipassa. Kiekon muodostavia materiaaleja on monenlaisia. Kiekon koko, kuten halkaisija ja paksuus, on myös erilainen, joten kunkin anturin suorituskyky on erilainen, meidän on tiedettävä sen suorituskyky.


Kuinka ultraäänitason anturi toimii
Ultraääniaalto on eräänlainen mekaaninen aalto, jonka värähtelytaajuus on korkeampi kuin ääniaalto. Se syntyy muuntimen kiekon värähtelystä jännitteen virityksen alaisena. Sillä on korkea taajuus, lyhyt aallonpituus, pieni diffraktioilmiö, erityisen hyvä suuntaavuus, ja se voi muuttua säteilyksi. Suuntainen eteneminen ja muut ominaisuudet. Nesteiden ja kiinteiden aineiden ultraääniläpäisy on erittäin suuri, erityisesti auringonvalossa läpinäkymättömässä kiintoaineessa, joka voi tunkeutua useiden kymmenien metrien syvyyteen. Kun ultraääniaalto osuu epäpuhtaukseen tai rajapintaan, se tuottaa merkittävän heijastuksen muodostaen heijastuksen kaikuksi, joka voi aiheuttaa doppler-ilmiön osuessaan liikkuvaan kohteeseen. Siksi ultraäänitestausta käytetään laajasti teollisuudessa, maanpuolustuksessa, biolääketieteessä ja muilla aloilla. Ultraääntä käytetään tunnistuskeinona, ja ultraääniaaltoja ja ultraääniaaltoja on synnytettävä. Laite, joka suorittaa tämän toiminnon, on ultraäänianturi, jota tavallisesti kutsutaan ultraäänianturiksi tai ultraäänianturiksi.


Palaute
Hubei Hannas Tech Co., Ltd on ammattimainen pietsosähköisen keramiikan ja ultraääniantureiden valmistaja, joka on omistautunut ultraääniteknologiaan ja teollisiin sovelluksiin.                                    
 

SUOSITELLA

OTA YHTEYTTÄ

Lisää: No.302 Innovation Agglomeration Zone, Chibi Avenu, Chibi City, Xianning, Hubein maakunta, Kiina
Sähköposti:  sales@piezohannas.com
Puh: +86 07155272177
Puhelin: +86 + 18986196674         
QQ: 1553242848  
Skype: live:
mary_14398        
Copyright 2017    Hubei Hannas Tech Co.,Ltd Kaikki oikeudet pidätetään. 
Tuotteet