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5 \8 q" X/ r; [% ]' A! Y3 k( Q ^ 声学多普勒流速仪的工作原理是基于声波的传播特性。当声波传播到流体中时,它会与流体中的粒子发生相互作用,从而导致声波的频率发生变化。根据多普勒效应的原理,当流体靠近声源时,声波的频率会增加;而当流体远离声源时,声波的频率则会减小。通过测量声波的频率变化,声学多普勒流速仪可以准确计算出流体的速度。【TH-LS6】 " R* m& P. l9 i$ ~2 Y& |
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一、产品简介
; c0 v0 P6 R0 U 声学多普勒流速仪是应用于河流、明渠及管道等工况的流速流量检测仪器。其采用超声波探测技术,测量精度高、稳定性好、受环境因素影响小,无转动件、维护频次低、工作可靠性高,是便携流速流量测量的首选产品。 ) w- r1 {) W, ?7 g3 v
应用:海绵城市、河长制管理、内河监测、自然河流、明渠、管道、养殖等场景。
. |, c3 S3 W! A- [2 O% m 原理:发射和接收的超声波频率差与流速建立关系,超声波发射与接收的时间差与液位建立关系,静压式液位用于需要测量液位量程较大的工况,环境温度测量用于修正超声波实际传播速度。
/ ]0 O5 a; X: V 二、产品特点 1 _5 J4 o y# v5 E
传感器支持瞬时流量与累计流量功能 3 W# S" K2 v: j! S! o
能测静止水的流速
' O: i# v8 s" M# r K 能测非满管、满管及明渠的流量 + Z# Z* N# h" d9 z* d% e4 B
能测矩形、圆形、梯形、三角形截面的流量 ) m& t+ \' E8 ]0 G1 q( }8 _: k
流速测量范围宽,0~10m/s,双向 * B0 P/ ?& j. O/ L/ U9 f! ?
流速测量精度高,1mm/s误差 4 h* \' G, g& _/ o+ }4 Z
超声测量液位精度高,误差1mm(2m以内) * {0 f. z7 g( ^- s
纯物理方法测量,免标定,免校准
9 m9 I, K! T* O. F' M, Y2 C8 O" E 支持静压测液位 ) m" b+ a* F6 q T* G
支持温度补偿流速测量与液位测量
. t8 }) f) [) v6 c0 W/ ^ ModbusRTU协议 / x8 J6 t2 C" C1 e
传感器防护等级IP68,支持长期水下工作
: K9 j* R. }! a& {- n 便携式方案:传感器+手持机+测量杆,手提箱容纳所有配件
5 k& @7 p- C5 P) m5 N& r 手提箱尺寸:435*320*135mm
: {- u+ |4 {. g! b 三、技术参数 3 E/ w% N9 ~8 t4 ^
手持机性能
, s; z" L: y9 a# Y1 x4 g: h3 g
1 I0 f% y* P; T + Y9 F' ^0 U- r4 C
6 K' [$ Q; B$ z3 i
手 持 机 尺 寸 N2 ^: H5 K# o; f' Z. P* J
187*91*30mm : q$ [: F. H) h) x
重 量
* `- X% U! w H( D; y 0.3kg & o5 L' J- R3 D7 v8 N
存 储 温 度
9 |( x, Y! i2 O7 l' w -20℃~60℃ W. ]% T( B1 d/ G4 \7 F/ I2 S! y# i# ]- v
相 对 湿 度 1 S) X" L* W+ m' }: _$ C# T$ P
5%~85%(无冷凝) + A+ m4 G4 j5 Q* E6 @3 E* o
防 护 等 级
. v' H4 ?: o3 M6 R& G IP67 $ g7 p8 M! R- V
充 电 方 式
8 L7 O2 I7 V, x8 k7 M6 r6 T 直充
6 V7 B' s$ B2 z 待 机 时 长
4 f1 d I) {& M 持续工作 8 小时 $ T+ _) V6 [# P6 `7 d6 r @ V# I
显 示 参 数
6 B5 S/ i- H5 p+ ^; g 流速、液位、温度、流量
/ r8 Y& ]1 I3 R8 U 现 场 显 示 $ a+ g! K( L/ o
带背光的 4.3 寸触摸屏
. ]! u: L1 J# w; W, [3 P 数 字 接 口 2 |4 L6 J& q4 m) `; @* _
RS485 接口,Modbus 协议。 2 o/ ^2 U' f% E- `
" ^% b1 T' @7 G* h, E3 P+ @. E0 v& G
) m- O$ A8 P/ O' D0 S
- W) G J* W- P
( j8 W0 Q0 z1 _% [& S! e6 d; ^& e: x
- {" |$ q6 R/ q' {8 Z) {1 Y
1 M+ `% m# U" Z" f5 B y$ u" v- D
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