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超聲波液體顆粒懸浮系統(tǒng)的原理
超聲懸浮儀由超聲波換能器(探頭)發(fā)出高頻脈沖聲波遇到被測(cè)液位表面被反射折回,折回的反射回波被換能器接收轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。聲波的傳播時(shí)間與聲波的發(fā)出到物體表面的距離成正比。
利用超聲懸浮儀的優(yōu)點(diǎn):
(1)超聲波液位傳感器不直接與介質(zhì)接觸,價(jià)格便宜且便于安裝維護(hù);
(2)測(cè)量精度高且測(cè)量范圍大,換能器壽命長(zhǎng):
(3)超聲波不受光線、料度的影響,其傳播速度并不直接與媒質(zhì)的介電常數(shù)、電導(dǎo)率、熱導(dǎo)率有關(guān),因此超聲波傳感器廣泛用于測(cè)腐蝕性和侵蝕性及性質(zhì)易變的物位。
利用超聲波鍘量液位的缺點(diǎn):
(1)由于超聲波的傳播速度受傳聲介質(zhì)的成分及溫度梯度的影響,超聲波物位傳感器不能測(cè)量有汽泡和有懸浮物的液位,因?yàn)槠莺蛻腋∥飳⑹钩暷芰吭谠搮^(qū)域內(nèi)消耗而不能傳到較遠(yuǎn)處:
(2)當(dāng)被測(cè)液面有很大波浪時(shí),在側(cè)量上會(huì)引起聲波反射混亂產(chǎn)生測(cè)量誤差。
超聲波液體顆粒懸浮系統(tǒng)的應(yīng)用
研究典型樣品共振
受控的液滴蒸發(fā)和冷凝變化
液滴蒸發(fā)中的單晶成長(zhǎng)
氣體進(jìn)入液體后的擴(kuò)散
液滴熱量和物質(zhì)與所在環(huán)境的傳遞
融化和凝固過(guò)程
二元系統(tǒng)臨界點(diǎn)的研究
理想絕緣條件下的細(xì)胞特征研究
液滴的變形和碎裂
單燃料滴的燃燒
微小液滴中的光散射
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