雷達料位計如何提高測量的精準度
雷達料位計在進行實際應用的過程當中,回撥處理新技術的應用相對較強大,一般來說從現有的應用處理里面就能夠看得出來,他們的探頭在進行實際應用的過程當中,可以反過來進行全面測量,在反射信號中混合,有各種不同的干擾信號,對真實回撥的處理以及各種虛假回撥的識別技術,同樣也是*關鍵的因素。
這種產品能有效利用電磁波的特殊性能來做相關檢測,現在的產品在進行實際檢測的過程當中,有不一樣的傳播速度,傳播速度就像是光速一樣,頻率在300兆到3000兆之間,而且現在的電磁波可以穿透空間的蒸汽和粉塵,等更多的干擾源遇到障礙的時候特別方便反射,被測介質的導電性能相對較好,整個導電的常數也就非常大,回撥信號的反射效果同樣也非常好。
為了測量小流量,人們往往采用內腔形狀為園臺的傳統變徑管,經過縮徑提高測量處的流速。使雷達料位計工作在正常流速范圍內,但這種變徑方式,結構尺寸大(一般長度為工藝管內徑的3~5倍),同時,由于流體流經變徑管,在變徑處產生大量旋轉流團,增大局部阻力損失,也使流場發生畸變。所以必須在變徑管與儀表之間加裝大于15倍工藝管內徑長度的直管道進行整流,且增加了沿程阻力損失(如圖1所示),這種方法增加施工成本,也給加工、安裝帶來不便。
雷達料位計的理論及推導是基于在無窮大的均勻流場中得到的,而在實際封閉圓管中,卻是非均勻流場,橫斷面的流速分布是一回轉拋物面,雖然選擇合理的柱型,使柱體兩側弓形面的流速分布均勻,但實際上,工藝管道上回轉拋物面的流速分布的影響是客觀存在的。實驗表明在比較大的流量時,這個影響較小,或說這個影響在允許的范圍內;但隨著流量的下降,這個影響越來越大,從大量標定數據看,儀表常數總是隨著流量的減小而增大。
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