流速仪的“奋斗发展史”

流速仪的“奋斗发展史”
流速仪是何物?很多人对它都很陌生,不知道它是用来做什么的,可是对从事水利工作的人来说,流速仪是熟悉不能在熟悉的工具了,都说抢的士兵的生命,那么流速仪对水利工作者来说就是一切工作开展实施中最基础也是不可缺少的一件工具了。

对水利工作者来说,他们很了解流速仪,可你们知道流速仪的发展历程吗?今天小编就带大家了解下流速仪的“奋斗发展史”。

流速仪顾名思义是一种专为水文监测、江河流量监测、农业灌溉、市政给排水、工业污水等行业明渠流速/流量测量的一种便携式测量仪表。

早期流速仪虽然为水利工作方面做出了很大的贡献,但是它的一些致命的弱点也在逐一的暴露出来:体积过于笨重,功耗消耗大,测量数据不准等,对水利工作长期发展是不利的,随着科研工作者不断的研究发展,新一代的流速仪不断问世,早期的流速仪被淹没在科技发展的长河之中。

随着新一代流速仪的问世:微功耗设计的设计理念。

测量传感器无可动部件,不会产生缠绕、堵塞,长期可靠连续工作。

操作简单,使用方便。

功能强大,仪表可做流速计使用,也可做明渠流量计使用等特点受到水利工作者的青睐。

随着新一代的产品的问世,流速仪对水利工作做出了不可磨灭的贡献。

今后流速仪的发展会越来越精细,手提式便携流速仪会被更广泛的接受使用。

中国20世纪50~60年代制造使用的旋杯式和旋桨式流速仪,具有防水防沙性能良好的特点。

流速仪的发展方向是非转子的电测技术、光学技术、超声波技术和遥测技术。

旋桨式流速仪主要由旋桨、身架和尾翼三部分组成。

旋桨内装有讯号触点和轴承转轴等,中国"25-1型”旋桨流速仪的转轴系统中有曲折的迷宫结构,内部充满轻机油,有较好的防水防沙性能,能在高流速和多沙河流中使用。

旋桨式流速仪、旋杯式流速仪和旋叶式流速仪均属转子式流速仪,工作原理基本相同,是利用水流动力推动转子旋转,根据转动速度推求流速。

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多功能智能流速仪的自述

多功能智能流速仪的自述

多功能智能流速仪的自述
流速仪发展至今,从早期的流速计发展到今天的流速仪,品种多样,功能齐全。

水利工作者可根据不同情况选择不同型号的流速仪。

今天小编就带大家了解下多功能智能流速仪。

之所以称多功能智能流速仪。

就是因为它具有多功能的智能性。

智能多路流速仪是采用先进的电子技术、传感技术和计算机硬、软件技术最新研制成功的一种多功能智能流速仪。

智能多路流速仪分为8路仪器和12路仪器两种,可根据实际需要选择,智能多路流速仪随机配套8根和12根新型通孔流速旋浆传感器。

多功能智能流速仪分为8路仪器和12路仪器两种,可根据实际需要选择,并随机配套8根和12根新型通孔流速旋浆传感器。

水利工作中可根据实际情况选择8路或是12路流速仪。

在确保水利工作的顺利进行的同时,更大程度上降低了资源的浪费。

多功能智能流速仪的问世,使得水文监测、江河流量监测、农业灌溉等水利工作能更快,更佳,更有效的进行,多功能智能流速仪在众多流速仪型号中,是最具代表性的“人物”。

在今后流速仪发展中,小编相信多功能智能流速仪会更加的完善,进一步的为水利工作做出贡献。

最后,请大家与小编一起分享:流速仪-淮安通达仪表科技有限公司。

流量测量仪的发展历史,99%的人不知道

流量测量仪的发展历史,99%的人不知道

流量测量仪的发展历史,99%的人不知道【本期内容,由深圳瑞升华冠名播出】流量测量的发展可追溯到古代的水利工程和城市供水系统。

古罗马凯撒时代已采用孔板测量居民的饮用水水量。

公元前1000年左右古埃及用堰法测量尼罗河的流量。

在工业现场,测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表。

是工业测量中最重要的仪表之一。

随着工业的发展,对流量测量的准确度和范围要求越来越高,为了适应多种用途,各种类型的流量计相继问世。

可是,你知道世界上第一部流量计的来源吗?这么多年来流量计的种类又经历了什么样的变化,下面先随小七来了解流量仪的发展历程。

01公元前256年,我国著名的都江堰水利工程,就应用了宝瓶口的水位来观测水量大小。

(流量仪的雏形)021738年,瑞士人丹尼尔第一·伯努利以伯努利方程为基础,利用差压法测量水流量。

(压差法为最早的流量仪原理)031791年,意大利人文丘里研究用文丘里管测量流量,并发表了研究结果。

文丘里管流量计用于测量封闭管道中单相稳定流体的流量,常用于测量空气、天然气、煤气、水等流体的流量。

041886年,美国人赫谢尔用文丘里管制成测量水流量的实用装置。

文丘里管流量计开始逐渐在工业生产上普及。

(文丘里成了流量仪中最早出现的) 20世纪初期到中期,原有的测量原理逐渐成熟,人们开始探索新的测量原理。

1910年,美国开始研制测量明沟中水流量的槽式流量计。

051922年,巴歇尔将原文丘里水槽改革为巴歇尔水槽。

061911- 1912年,美籍匈牙利人卡门提出卡门涡街的新理论。

07二十世纪30年代,又出现了探讨用声波测量液体和气体的流速的方法,但到第二次世界大战为止未获很大进展,直到1955年才有应用声循环法的马克森流量计,用于测量航空燃料的流量。

由于经济生产落后,直到二十世纪50年代,工业中使用的主要流量计也只有孔板、皮托管、浮子流量计三种。

四种流量测量仪特点二十世纪60年代以后,测量仪表开始向精密化、小型化等方向发展。

水文学发展史

水文学发展史

中国:约2280B.C,大禹治水, 兴修水利
柏拉图
亚里士多德
亚里士多德的元素说
希腊:约600B.C~300B.C,提出全球 水文循环的初步概念
中国:约256B.C,李冰父子修建都江堰, 是以无坝引水为特征的宏大水利工程
罗马:约100B.C~200A.D,水文观测的 实现
意大利:1500A.D,达芬奇提出水文循 环观点并使用浮标测量流速
水文学发展史
“No one can be really master of any science unless he studies its special history !”
——by Comte
埃及:约3500~3000B.C,埃及人观 测尼罗河水位
埃及:Sadd el-Kafara 大坝(约 2900 B.C)是最古老的重力坝
1935年,McCarthy提出马斯京根河道 洪水演算方法
1945年,Clark提出储蓄理论和相应 的汇流方法
20世纪50年代, 工程水文学的兴 起与发展
1955年,Lighthill和Whithmat提出 动力波理论
1957年,Nash提出瞬时单位线概念、 理论与方法
1958年,加里宁和米留柯夫提出特 征河长的概念,并以此为基础导出河 段汇流曲线
1959年,Linsley和Grawford把数字计算 机应用于流域水文模拟研究
1973年,赵人俊等提出新安江模型,是 中国少有的一个具有世界影响力的水文 模型
1965年,国际水文十年开始
1986年,Eagleson提出全球尺度水文学
古罗马:27B.C~17B.C, Vitruvius提出 比较完整的水文循环概念
中国:200A.D,开始设置雨量站 观测雨量

流速仪技术改进与管理创新

流速仪技术改进与管理创新

流速仪技术改进与管理创新仪器仪表网整理1.概述流速仪用以测量江河水流速度,进而计算过水断面流量,为水利水资源利用、防洪、灌溉等提供设计资料。

流速仪是国际上通用的常规水文测验仪器。

由于其工作环境条件恶劣,仪器机械零部件可能损伤或磨损,因此需要定期检修,以确保测量精度。

我国国际《GB/T11826-2002转子流速仪》最新规定:在正常使用情况下,流速仪检定公式稳定期为2年。

因此,流速仪每2年都要进行检修、检定。

我国河流水情严酷:流急、水深、含沙量多,测流频繁而困难,仪器损坏快而多,检修任务重而集中。

全国所有仪检站都在省城,而全国水文测站十分分散、偏远,交通极其不便,检修的仪器需经长途辗转运输,十分困难。

检修好的仪器需要时有损坏和错寄的情况,仪器检修周期长,费用高等一系列问题促使一些测站人员对有毛病的仪器也不愿意送检,只得带“病”工作,影响水文测验精度,目前这些问题在一定程度上造成管理上的困难。

这是流速仪目前存在的主要问题。

2.旋桨流速仪旋转动态密封旋桨流速仪在水中工作,旋桨转子旋转时,支承部分既要无密封接触阻力,其缝隙又不得进水,因此,完善的旋转轴动态密封装置具有重要的意义,它可起阻挡或减缓河水入侵,如一旦进水,仪器内摩阻将增大,测量精度增大,测量精度下降,乃至无法工作。

1957年由水利部聘请德国专家协助改进的旋桨流速仪(LS25型改为LS25-1型),性能虽有提高,但仍不够完善。

在较恶劣水流条件下,每测一次流量,或甚至一条垂线流速,仪器都要提上岸进行清洗、加油,十分麻烦。

在抢测洪流时,往往痛失极其宝贵的水文资料,并影响测量精度。

应该看到旋桨流速仪正是配用精密仪表微型轴承而获得优良性能,如轴承油室进水,轴承受污染,仪器内摩阻增大,测量精度即下降,而在水文测站条件下,清洗轴承的汽油来源十分困难,清洗轴承的工艺卫生条件差,因此,具有完善旋转轴动态密封性能的旋桨流速仪对水文测站正常测流十分重要。

3.流速测算仪检定系数稳定性流速仪检定公式为:V=Kn+C式中V为水流速度;K为流速仪转子水力螺距;n为流速仪转子的转速;C为附加常数。

流速、流向仪器综述

流速、流向仪器综述

流速、流向仪器综述在水文测验中,流速及流向的测量是一个十分重要的项目。

由于水体环境因素的复杂性,仪器测量原理与测量方法的差异,导致不同测量原理的流速仪器相竟发展。

流速仪器就分类而言,一般分为转子式流速仪与非转子式流速仪两大类。

1.1转子式流速仪1.1.1概述我国始于1943年仿制美国Price旋杯式流速仪,首批生产100台,从而结束了进口流速仪的历史。

经过多年生产实践和改进设计,1955年定名为55型旋杯式流速仪。

改进重点是仪器旋转支撑结构参数及其制造工艺。

提高了测速上限至3.5米每秒,解决了当时汛期抢测洪峰的迫切任务。

1961年,按国家以其产品命名标准更名为LS68型。

为扩大低速下限,对其进行了局部改进,派生了LS68-2型低速流速仪。

为了枯水季节浅水河道低速测量,1978年研制了一种小型高灵敏度浅水低流速仪LS43型,后按部标规定分别改为LS78型和LS45型。

上述仪器为我国水文测验中旋杯流速仪系列,主要用于平原地区河流、湖泊、水库和枯水期间河道,中、低速测量。

在我国,使用最广泛的当属旋浆式流速仪,其发展历史始于1956年,仿制前苏联ZK-3型旋浆流速仪,并加以改进,主要解决旋轴动态密封性能问题。

1958年正式投产,定名为LS25-1型,是我国水文测验中主要测流仪器。

该仪器主要关键零件----旋浆由于加工工艺复杂,工序多,流程长,直接制约着整机产量的提高,为此,经多年研究,于1976年开始采用PC工程塑料注射成型的先进工艺,大大地解放了劳动力并提高了产量,曾月产2000多台,为水文仪器的鼎盛期。

为阐明PC塑料旋浆的抗大气老化性能,随着进行了长达20多年的跟踪观察试验。

1980年,总结了LS25-1型多年实际经验,结合我国河流特色,改进设计了LS25-3型。

1983年,水电部组织《高流速、高含沙量水文测验设备科技攻关》研制了大量程LS20B型高速流速仪。

为满足水利调查和渠道测流的需要,1970年和1982年分别研制了一种小型旋浆流速仪,称为LS10型和LS1206B型,后者更多地用于泵站和渠道流量测量。

流速仪“身世之由来”

流速仪“身世之由来”

流速仪“身世之由来”
流速仪发展至今已被更多的人所熟知,流速仪的问世使得测速从一件非常难的事情变成一件非常简单的事情。

但是,对于流速仪的发展历程,很多人是陌生的。

今天小编就带您了解下流速仪的“身世之由来”。

早在古罗马时期已采用孔板测速法计量居民的饮用水水量。

公元前1000年左右古埃及用堰法测量尼罗河的流量。

17世纪托里拆利奠定差压式流量计的理论基础,这是流量测量的里程碑。

自那以后,18、19世纪流量测量的许多类型流速仪仪表的雏形开始形成,如堰、示踪法、皮托管、文丘里管、容积、质量、涡轮及靶式流量计等。

20、21世纪,社会科技发展迅速,流速仪也得到突飞猛进的发展。

今天,流速仪对于工业、能量计量、城市公用事业对流量测量的需求急剧增长。

促使仪表产品迅速发展,微电子技术和计算机技术的飞跃发展极大地推动流速仪更新换代,新型流量计如雨后春笋般涌现出来。

至今,据称已有上百种流量计投向市场,现场使用中许多棘手的难题可望获得解决。

小编相信今后流速仪会的发展会有“质”的飞跃。

流速仪会为更多工程建设所需求,流速仪的发展在一定程度上代表了时代的进步,流速仪会被更多的单位,个人,家庭所熟知。

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超声波流量计的发展历史

超声波流量计的发展历史
任何一款产品都有它的发展历史,而历史越悠久的产品,独可以证明它独特的存在意义,而今天金湖中捷仪表将带大家一起去了解一下超声波流量计的发展历史,以便大家以后更快捷以及更精确使用这款产品。

(1)1928 年德国人研制成功第一台超声波流量计,并取得了专利。

至今超声波液位计已有80 年历史。

(2)1955 年首先应用于马克森(MAXSON)流量计测量航空燃烧油,这是一种基于声循环法的两组探头(换能器)组成的液体流量计。

(3)1958 年A.L.H-ERDRICH 等人发明折射式探头,由于他们的研究可进一步消除由于管壁的交混回响所产生的相位失真,也为管外夹装提供了理论依据。

进入20 世纪七十年代以后,由于集成电路和锁相环路技术的发展,使超声波液位计得以克服以前的精确度不高,响应慢,稳定性与可靠性差等致命弱点,使实用的超声波流量计得以发展。

投入式液位变送器,弯管流量计,椭圆齿轮流量计,金属转子流量计,超声波液位计-金湖中捷仪

近20 年来特别是近10 年来,基于高速数字信号的处理技术与微处理技术的快速发展,基于新型探头材料与工艺的研究以及声道配置与流量动力学的研究,超声流量测量技术取得了长足进展,显示了强劲的技术优势,发展势头迅猛。

2000 年在巴西召开的国际流量测量学术会议(FLOMEK-O‘2000)上共宣读学术论文集103 篇,其中直接涉及超声波液位计及超声波技术的论文20 篇,约占论文总数的1/5。

在历次国际流量学术会议上,采用超声波流量计作为传递标准的文献愈来愈多,可见超声波液位计其潜在的巨大的生命力。

更多关于超声波液位计的精彩可以实时关注我们的网站,或者来电咨询,接下来请欣赏:安装金属管浮子流量计使用注意事项。

电波流速仪在黄河水文监测中的运用

电波流速仪在黄河水文监测中的运用摘要:水文监测作为黄河治理的主要方式和手段,具有十分重要的意义。

黄河流域已建成覆盖黄河大部分地区和区域的水文监测站网系统,对黄河的安全和沿岸的稳定发展起着重要作用。

近年来,电波流速仪在水文监测中得到了越来越广泛的应用。

本文进行了电波流速仪在黄河水文监测中的运用测量实验,特别适用于测量区域流量特性,在恶劣天气条件下仍可使用电波流速仪。

关键词:黄河;水文监测;电波流速仪黄河流域面积很大,我国许多省市都得到了黄河的滋养。

但在中国漫长的发展史上,每一次黄河决堤都给国家和人民带来了巨大的损失。

因此,我国将黄河水文监测作为一项重要任务。

近年来,经过水利水文技术人员的不懈努力,水利部门获得了丰富详细的黄河水文监测资料,相关监测技术也得到了长足的发展。

特别是以电波流速仪为代表的监测技术,在提高监测精度的基础上,解决了传统监测存在的问题[1]。

因此,深入研究电波流速仪在黄河水文监测中的应用,对今后黄河水资源管理具有重要意义。

一、电波流速仪应用意义随着技术的不断发展,黄河水文监测技术逐渐从人工监测向智能化、数字化方向发展,并与卫星通信等先进技术相结合。

电波流速仪技术在黄河水文监测中具有明显的优势,它不受黄河高含沙量和流量计的影响,而且这项技术在恶劣天气下运行相对良好[2]。

水流量是水文监测中最重要的数据之一,长期以来,悬浮流速仪在我国许多水文站都得到了应用,但对于流速快、含沙量高、水中未知物质量大的黄河来说,悬浮流速仪难以进行测量,浮标难以准确定位。

先进的电波流速仪具有遥控远距离、无直接接触等特点,利用它可以方便地获得水面流速,得到黄河的流量数据。

电波流速仪不受沙子含量和水中杂质的影响,操作简单、安全、数据获取方便。

因此,电波流速仪在黄河水文监测中的应用具有极大的现实意义。

二、电波流速仪测量原理及技术指标(一)测量原理多普勒效应是电波流速仪的主要应用原理,当电流计、介质和波源出现相对运动状态时,仪器释放的电磁波在不同的速度面上会有不同的反馈反射,仪器接收到的电磁波频率也会有明显的差异[3]。

流速仪在国内外的研究现状

式发 展 到 电容式 。 在 涡街 流速仪 中多采用 应 力检测 现
1流速仪在国内外的研究现状
在 我 国,由于早 期在 科学 技术 与 电子技 术等 方 面
比较 落后 ,对流 速 仪 的研 究起 步 相对 较 晚 ,研制 的流
法 来检测 旋 涡 的频 率 。 目前 已开始使 用 电容式 ( 以差 动 电容 为检 测元件 )逐 步取 代 了最初 的应 力式 ( 以压 电晶体 为检 测元件 )等类 型 的 涡街流 速仪 ,这是 技术
向。
测 量流 速 , 时间分辨 率 很高 , 但可 以测 量平 均流 速 , 不 也 可 以测 量 脉动 流速 和 湍流 情况 。L V 第一 代 市场 D 产 品诞 生 于 2 0世纪 7 0年代 初 , 路系统 为离散 的光 光
维普资讯
舰 船 防 化
20 0 7年第 3期 , 3 4 4~5
CHEM I CAL DEFENCE oN HI S PS No 3 4 - 5 ., 3 4
流速 仪在 国 内外 的研 究现状
文 华 ,朱玉琛 ,付 广
( 中国船 舶 重工 集 团公 司第七 一八研 究所 ,河 北 邯 郸 ,0 62) 507
pa tc a x l n to o t e or na y e ui riulre p a a n t h di r q pme twh c su e n t e f co y nd a c r i o t te i n i h i s d i h a t r ,a c o d ng t he ma tr c nd to , e e tt erg ti sr me t o i n we s l c i h n tu n . i h ’
Ke ywor :Fl wi g v l ct nsr me t e s r tc n og ,Vo x fo v l c t t r e to a ei ds o n e o i i tu n ,S n o e h ol y y  ̄e w e o i me e ,Elcr m gn tc l y l w lc t tr fo veo iy me e 。

流速仪之“三兄弟”

流速仪之“三兄弟”
流速仪发展至今为水利工程建设工作做出了巨大的贡献,每一位水利工作者对流速仪都是在熟悉不过。

流速仪的发明问世,使得测量流速从一件非常困难的事变的非常简单。

但是对于流速仪的种类,很多水利工作者并不熟悉,今天小编就带大家简单了解下流速仪的种类。

众所周知流速仪是测量河流、湖泊和渠道等水体的水流速度的仪器。

它大致可分为机械、电测和超声三种类型。

可称之为流速仪“三兄弟”。

旋桨式流速仪可算是机械流速仪中的代表,体积小,重量轻,便于携带使得它深受水利工作者的喜爱。

它适用与测试中小型泵站效率、农田灌溉的小渠道测流。

电测流速仪中,电磁式流速仪可算是其中最具特色的代表性仪器。

其工作原理主要是把水流作为导体,在一定的磁场中切割磁力线,即产生电动势,其电压与流速成正比。

其特点有:结构简单、牢固、无活动部件,使用寿命长。

体积小、重量轻、携带方便、维护量小。

电磁式流速仪运用之广泛,是水文、水利、农灌、排水等众多水利工程工作中必不可少的流速仪仪器。

“三兄弟”中最后的超声型流速仪可算是“老大哥”角色了。

超声型流速仪也可称作超声波流速仪,其密度之精确,测量之广被运用到大型船队流速测量,深海水上流速测量等工作中去。

它对水利工程建设工作的贡献可说是前所未有的。

无论是现在还是以后,超声波流速仪都将在水利工程工作中扮演重要角色。

好了,关于流速仪之“三兄弟”小编先带大家了解到这里,如果您想对流速仪种类、型号有更多的了解就请关注:流速仪-淮安通达仪表科技有限公司。

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