产品分类
开始时间 | 约 10 秒 |
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样品温度 | 常温 (50°CMAX) |
样品压力 | 大气压力 ~ +20kPa |
样品流速 | 0.5 ~ 5.0L/分钟 |
响应速度 | 90% 响应 约 10 秒 |
线性度/再现性 | ± 1% FS 以内(最大范围) |
模拟输出 | 直流 0-1V |
管道连接 | 5~6.5mm内径软管 |
电源 | DC +5.0V ± 0.3V(DC +12.0V ±1.0V 或更低) |
功耗 | US-100-5VS型.2:0.5W最大 / US-100-12VS 型.2:0.8W max. |
周边环境 | 5~45°C/90%RH以下(精度保证范围) |
仪器重量 | 约0.1kg |
仪器尺寸 | 宽100×深50×高25.6(毫米) |
测量气体 | 测量范围 | 分辨率 |
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H2/N2、He/N2、He/Air | 0 ~ 50% | 0.1% |
O2/N2 | 0 ~ 100% | 0.4% |
Xe/Ar、Kr/N2、CF4/N2 | 0 ~ 100% | 0.05% |
Xe/N2、SF6/N2 | 0 ~ 100% | 0.03% |
工作原理
超声波流量计的工作原理主要包括以下几个步骤:
超声波发射:流量计的发声器发出高频超声波信号(通常频率为1-5MHz),这些信号通过管道的外表面传播到流体中。
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信号接收:接收器位于发声器附近,用于接收流体中反射或散射的超声波信号。接收到的信号经过放大和滤波处理后,转换为电信号进行分析。
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传播时间测量:超声波在流体中传播的速度与流体的流速有关。通过测量超声波在顺流和逆流方向传播的时间差,可以计算出流体的流速。具体来说,顺流传播的时间会比逆流传播的时间短。
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流量计算:根据传播时间差和流体的横截面积,可以计算出流量。公式为:
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