超声波测量探头技术资料
超声检测直探头实训报告

随着工业技术的不断发展,无损检测技术在工业生产中的应用越来越广泛。
超声波检测作为无损检测的一种重要手段,具有非破坏性、检测速度快、成本低等优点。
直探头作为超声波检测中常用的一种探头,其性能的好坏直接影响检测结果的准确性。
本次实训旨在通过对直探头的操作和性能测试,提高学生对直探头在实际应用中的操作技能和理论知识的掌握。
二、实训目的1. 熟悉直探头的结构、原理和特点;2. 掌握直探头的操作方法;3. 学会直探头的性能测试;4. 提高学生对超声波检测技术的实际应用能力。
三、实训内容1. 直探头的基本知识直探头是超声波检测中常用的探头之一,其结构主要由压电晶片、延迟块、吸声材料、保护套等组成。
直探头的主要特点有:结构简单、成本低、检测速度快等。
2. 直探头的操作方法(1)直探头的安装:将直探头安装到检测仪上,确保探头与检测仪的连接牢固。
(2)直探头的定位:根据检测对象和检测要求,确定探头的位置和角度。
(3)直探头的扫查:按照检测路径,缓慢移动探头,进行连续扫查。
(4)直探头的调整:根据检测信号的变化,调整探头的位置和角度,以提高检测精度。
3. 直探头的性能测试(1)声速测试:通过检测直探头在材料中的声速,可以判断探头的性能。
(2)灵敏度和分辨力测试:通过测试直探头的灵敏度和分辨力,可以评估其检测能力。
(3)盲区测试:测试直探头的盲区大小,以判断其适用范围。
1. 直探头的基本知识学习:通过查阅资料和课堂讲解,了解直探头的结构、原理和特点。
2. 直探头的操作练习:在教师的指导下,进行直探头的安装、定位、扫查和调整等操作练习。
3. 直探头的性能测试:使用检测仪对直探头的声速、灵敏度和分辨力进行测试,并记录测试数据。
4. 结果分析:对测试数据进行整理和分析,评估直探头的性能。
五、实训结果与分析1. 直探头的声速测试结果显示,在检测材料中的声速与理论值基本一致,说明直探头的性能稳定。
2. 直探头的灵敏度和分辨力测试结果显示,直探头的灵敏度较高,分辨力较好,能够满足实际检测需求。
超声波探伤仪、探头及试块

第二章 超声波探伤仪、探头及试块第一节 超声波探伤仪一、超声波探伤仪的种类和A 型探伤仪工作原理1. 超声波探伤仪的分类和A 型探伤仪特点超声波探伤仪种类繁多、分类方法不一。
常见的分类方法如下:在脉冲反射式超声波探伤仪中,以A 型显示、单通道工作的携带式探作仪应用最为广泛,它常作为造船、石油、化工、机械、冶金、铁道和国防工业部门产品和设备现场探伤的重要工具。
归纳起来,它有以下特点:(1) A 型显示屏以横坐标(时间轴)刻度表示超声往复传播时间(传播距离),纵座标表示脉冲回波高度,该高度与反射体返回声压成正比。
(2) 可用单探头(或双探头)进行探伤,以单通道方式工作。
(3) 对缺陷定位准确,发现微小缺陷的能力(灵敏度)较高。
(4) 在声束复盖区域内,可同时显示不同声程上的多个缺陷;对相邻缺陷有一定分辨能力。
(5) 适用性较广,配以不同探头可对工件作纵波、横波、表面波、板波等探伤。
(6) 一般来说,设备轻便、便于携带和现场使用。
(7) 只能以回波高低来表示反射体的反射量,因而缺陷量值显示不直观、探伤结果不连续,且不易记录和存档。
按声源能动性分(缺陷是否为能动声源)能动声源探伤仪(缺陷为能动声源如声发射) 被动声源探伤仪(缺陷为被动声源) 按发射波连续性分连续波探伤仪 脉冲波探伤仪一般连续波探伤仪 共振式探伤仪 调频式探伤仪 按缺陷显示方式分 A 型显示探伤仪 B 型显示探伤仪 C 型显示探伤仪 直接成像 按声通道分 按发射脉冲频带范围分 单通道探伤仪 多通道探伤仪 窄频带探伤仪 宽频带探伤仪(8) 结果判断受人为因素影响较多,故对操作者技术水平要求较高。
本节主要介绍单通道工作的A 型脉冲反射式超声波探伤仪(以下简称超声波探伤仪)的一般工作原理、基本组成、性能测试和使用方面的知识。
2. 超声探伤仪的一般工作原理和基本组成超声探伤仪的工作原理类似于无线电雷达,因此,它有固体雷达之称号。
图2–1为该类探伤仪最简单的电路方框图。
工业检测超声探头的设计于选用 [兼容模式]
![工业检测超声探头的设计于选用 [兼容模式]](https://img.taocdn.com/s3/m/5c2880a4dd3383c4bb4cd250.png)
工业检测超声波探头的设计与选用与选上海创辰检测设备有限公司2010.10201010目录一、有关探头的专业技术标准二、探头的技术参数二探头的技术参数1、时间响应和频率响应2、空间响应空间响应3、灵敏度等效阻抗4、等效阻抗三、压电材料的发展一、有关探头的专业技术标准有关探头的专业技术标准产生和检出超声脉冲的方法⇓产生超声脉冲的方法:利用材料的压电效应⇒⇒电磁声换能器(EMAT)⇒激光超声⇒磁致伸缩探头的技术标准国内外关于ut探头的主要技术标准:----前苏联ſoct 23702oct23702----英国BS 4331-2----日本DNIS 2107/2108----美国ASTM E 1062ASTM E1062欧盟EN 126682----EN12668-2----国内ZBY 231(JB10062)探头的主要技术指标⇓时间响应和频率响应—波形和频谱特性⇓空间响应—声场分布和指向性⇓灵敏度⇓等效电阻二、探头的主要技术指标之一时间响应和频率响应探头的基频(1)当一交变电压加至压电材料上时,压电晶片表面产生相应的振动,交变产应并向与之接触的介质中辐射超声能量。
除非特性阻抗相等,一般总有部分超声能量被压电晶片前后表面反射,在压电体内传向对面。
有部分超声能量被压电晶片前后表面反射在压电体内传向对面。
因为前后表面振动反相,当L=λ/2时,压电体内传播时间t = L/c = (λ/2)/c = (cT/2)/c = T/2即:到达对面时,与相移180o的对面振动叠加,达到同频同相叠加,辐射超声最强,即为谐振情况。
对应频率f = c/= c/2Lf/λ/2L称基本谐振频率,或基频。
探头的频率构成1、探头的实际激发信号并不是交流信号,而是负探头的实激发信并交流信尖脉冲(或方波脉冲)。
发2、从换能器发出的超声波不是单一频率的声波。
实际上,是一个包含多种频率成分的频带,此频带与晶片材料、厚度、面积及阻尼有关。
另外,也与换能器电特性和仪器电路有关。
超声波检测技术教学课件PPT

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• 真正促使人类研究利用超声波进行探测的事件是 泰坦尼克号沉没事件。瑞查得森用在空气和水下 传播的声音回声进行探测定位查找泰坦尼克号。2021/5/16来自201)超声波检测仪分类
(1)按超声波的连续性分
① 脉冲波检测仪 ② 连续波检测仪 ③ 调频波检测仪
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(2)按缺陷显示的方式分
可将超声波检测仪分为A型、B型和C型等三种 类型。
(b)A型 (c)B型 (d)C型
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2) A型显示检测仪
(1)A型显示检测仪组成 • A型显示检测仪是目前使用最广泛的检测仪。 • A型显示检测仪主要由同步电路、时基电路、发射
• 适用于探测晶片正下方与声 束方向垂直的缺陷。 • 检测灵敏度高; • 探测深度较大,适用范围广; • 直探头用来发射和接收纵波;
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(2)斜探头
• 适合探测探头斜下方不同角度方向的缺陷;如焊 缝中的未焊透、夹渣、未溶合等缺陷。
• 探测深度较小,适用直探头难以探测的部位; • 检测灵敏度较高。 • 斜探头是通过波形转换来实现横波探伤的。
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• 超声波检测一般是指使超声波与工件相互作用, 就反射、衍射、透射和散射的波进行研究,对 工件进行宏观缺陷检测、几何特性测量、组织 结构和力学性能变化的检测和表征,并进而对 其特定应用性进行评估的技术。
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• 在特种设备行业中,超声波检测通常指宏观缺陷 检测和材料厚度测量。
公共基础知识超声波检测技术基础知识概述

《超声波检测技术基础知识概述》一、基本概念超声波检测技术是一种利用超声波在材料中传播的特性来检测材料内部缺陷、测量材料厚度、确定材料性质等的无损检测方法。
超声波是指频率高于 20kHz 的机械波,其在不同材料中的传播速度、衰减程度和反射特性各不相同,这些特性为超声波检测提供了基础。
超声波检测主要涉及到超声波的发射、传播和接收。
通常使用超声波探头作为发射和接收超声波的装置。
探头中的压电晶体在电信号的激励下产生超声波,并将接收到的超声波信号转换为电信号,以供后续分析处理。
二、核心理论1. 超声波的传播特性- 超声波在均匀介质中沿直线传播,其传播速度取决于介质的弹性模量和密度。
不同材料中的传播速度差异较大,例如在钢中的传播速度约为 5900m/s,在水中的传播速度约为 1480m/s。
- 超声波在传播过程中会发生衰减,衰减的原因主要包括散射、吸收和扩散等。
散射是由于材料中的不均匀性引起的,吸收是由于材料对超声波能量的吸收,扩散则是由于超声波在传播过程中的扩散效应。
- 当超声波遇到不同介质的界面时,会发生反射、折射和透射等现象。
反射波的强度取决于界面两侧介质的声阻抗差异,声阻抗差异越大,反射波越强。
2. 超声波检测原理- 脉冲反射法:通过发射短脉冲超声波,当超声波遇到缺陷或界面时,会产生反射波。
根据反射波的到达时间、幅度和波形等信息,可以确定缺陷的位置、大小和性质。
- 穿透法:将超声波发射探头和接收探头分别放置在被检测材料的两侧,通过检测透射超声波的强度和波形变化,来判断材料内部是否存在缺陷。
- 共振法:利用超声波在被检测材料中产生共振的原理,通过测量共振频率和共振幅度等参数,来确定材料的厚度、弹性模量等性质。
三、发展历程超声波检测技术的发展可以追溯到 19 世纪末期。
当时,人们开始研究超声波的特性和应用。
20 世纪初期,超声波检测技术开始应用于工业领域,主要用于检测金属材料的内部缺陷。
在第二次世界大战期间,超声波检测技术得到了快速发展,被广泛应用于军事工业中,如检测飞机、舰艇等装备的零部件。
FMU90资料中文说明书

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Endress + Hauser
Pro nson ic S FMU90
传感器输入
外部限位开关(可选) 外部温度传感器
输入
根据所采用变送器的具体型号,可在FDU91,FDU91F,FDU92,FDU93,FDU95和FDU96中选择 1个或2个探头与其配合使用。Prosonic S变送器能自动识别探头的具体型号。
TI 396F:适用于FDU91/91F/92/93/95/96系列探头 TI 189F:适用于FDU80/80F/81/81F/82/83/84/85/86系列探头
超声波探头内集成了一体化温度探头,以补偿由于超声波运行时间变化而导致的温度变化。 Prosonic S FMU 90可带一路外部温度传感器输入, (FMU90-********B ) *** ,可选以下传感器:
DC电压:35 VDC,100W AC电压:4A,250V,100VA(cosj=0.7)
可选:
保持(末次值) 励磁 去磁 预设值
断电反应 LED灯管2)
延时开启选择 前面板上的黄色LED灯指示相应继电器的工作状态,工作时闪烁。 报警继电器LED指示灯在正常工作时亮。 脉冲继电器LED灯在接收脉冲时闪烁。
用法(举例) 泵反馈信号(FMU 90-*3******B***及FMU 90-*4******B***) 泵费用控制(FMU 90-*3******B***及FMU 90-*4******B***) 计数器的开启/停止/复位(用于流量测量) (FMU 90-*2******B***及FMU 90-*4******B***) min/ max物 位检 测, 如L iquipha nt
D=c·t/2
通过计算出的D值大小,可计算出理想状况下,下列测量变量的数值: 物位L 体积V 通过测量堰或明渠的介质流量Q
超声波传感器 资料
超声波传感器超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。
超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。
超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。
超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。
基于超声波特性研制的传感器称为“超声波传感器”,广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。
中文名超声波传感器所属类别传感器物理学原理超声波的特性组件压电材料工作频率压电晶片的共振频率适用领域工业、国防、生物医学目录.1组成部分.2性能指标.▪工作频率.▪工作温度.▪灵敏度.▪指向性.3相关应用.▪主要应用.▪具体应用.4工作相关.▪工作原理.▪工作程式.▪工作模式.5系统构成.6检测方式.7检测好坏.8液位测试.9其他.▪区分.▪注意事项.▪暴露问题组成部分超声波探头主要由压电晶片组成,既可以发射超声波,也可以接收超声波。
小功率超声探头多作探测作用。
它有许多不同的结构,可分直探头(纵波)、斜探头(横波)、表面波探头(表面波)、兰姆波探头(兰姆波)、双探头(一个探头发射、一个探头接收)等。
性能指标超声探头的核心是其塑料外套或者金属外套中的一块压电晶片。
构成晶片的材料可以有许多种。
晶片的大小,如直径和厚度也各不相同,因此每个探头的性能是不同的,我们使用前必须预先了解它的性能。
超声波传感器的主要性能指标包括:工作频率工作频率就是压电晶片的共振频率。
当加到它两端的交流电压的频率和晶片的共振频率相等时,输出的能量最大,灵敏度也最高。
工作温度由于压电材料的居里点一般比较高,特别是诊断用超声波探头使用功率较小,所以工作温度比较低,可以长时间地工作而不失效。
医疗用的超声探头的温度比较高,需要单独的制冷设备。
主要取决于制造晶片本身。
机电耦合系数大,灵敏度高;反之,灵敏度低。
超声波传感器(传感技术课件)
脉冲在被测件中所经历的来回距离,再除以2,就得到厚度 :
1
=
2
超声波测厚石料测厚
某超声波测厚仪指标
显示方法∶128*32 LCD
点阵液晶显示(带背光)
显示位数:四位
测量范围:0.8~200mm
示值精度:0.1mm
声速范围:1000 ~ 9999m/s
测量周期:2次/秒
自动关机时间:90秒
超声波的指向性为超声波能量集中在一定区域并向一个方向辐射的现象。
频率越高,指向角越小,越适合检测。
超声波传感器的特性
3、超声波传感器的温度特性:
一般说温度越高,中心频率、灵敏度、输出声压电平越低。
宽范围环境温度使用时,需温度补偿。
应用:超声波物位传感器
超声波物位传感器是利用超声波在两种介质的分界面上的反射特性而制
泡或液面发生波动,便会有较大的误差。在一般使用条件下, 它的
测量误差为±0.1%, 检测物位的范围为10-2~104m。
应用:超声波测厚度
探头中的压电晶片发射超声振动脉冲,超声脉冲到达试件底面时,被
反射回来,并被另一只压电晶片所接收。只要测出从发射超声波脉冲
到接收超声波脉冲所需的时间t,再乘以被测体的声速常数c,就是超声
A型探伤超声探伤的计算
设:显示器的x轴为10s/div (格),现测得B
波与T波的距离为6格,F波与T波的距离为2格。
已知纵波在钢板中的声速CL=5.9×103m /s。
求:1)t 及tF ;
2)钢板的厚度及缺陷与表面的距离xF。
解:
1)t = 10s/div×6div=0.06ms
A型探伤的结果以二维坐标图形式给出。它的横坐标为时间轴,纵坐标为
超声波检测探头
石英 硫酸锂 碘酸锂 铌酸锂 钛酸钡 钛酸铅 PZT-4 PZT-5 PZT-8 SP4 5A1 5H2
d33 g33 2.31 5 16 17.5 18.1 32 6 2.3 190 1.8 58 3.3 289 2.6 374 2.48 225 2.5 310 26.9 440 25.5 680 19
折射斜向声波 主要参数
频率 晶片尺寸(矩形) 折射角度(K值)
3.3.3.2接触式斜探头
折射角度计算
折射公式 第一临界角
公式 有机玻璃和钢的第一临界角27.6°, 水和钢的第一临界角14.7 °
第二临界角
公式 有机玻璃和钢的第二临界角57.8° 水和钢的第二临界角27.5 °
25 33.10 66.21 132.42 198.62 264.83 397.25
钢横波近场区表
F 1.25
3 0.87
5 2.41
2.5 1.74 4.82
5
3.47 9.65
7.5 5.21 14.47
10 6.94 19.29
15 10.42 28.94
6 3.47 6.94 13.89 20.83 27.78 41.67
8 6.17 12.35 24.69 37.04 49.38 74.07
10
12
9.65 13.89
19.29 27.78
38.58 55.56
57.87 83.33
77.16 111.11
115.74 166.67
15 21.70 43.40 86.81 130.21 173.61 260.42
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3.3压电式超声波探头
3.3.1分类 3.3.2结构 3.3.3命名法则 3.3.4性能参数 3.3.5应用
超声波探头原理
超声波探头原理超声波探头是一种利用超声波进行物体探测和成像的设备。
它是超声波技术中至关重要的组成部分,广泛应用于医学、工业、地质勘探等领域。
本文将介绍超声波探头的原理以及其在医学领域的应用。
一、超声波探头原理超声波探头通过发射和接收超声波波束来探测物体。
它由压电晶体、导波器和衰减器等组成。
当超声波探头接收到回波信号时,通过信号处理系统将信号转化为图像。
超声波探头的原理主要包括发射、接收和成像三个步骤。
1. 发射:超声波探头的压电晶体通过施加电压产生机械振动,从而发射超声波。
压电晶体的形状和振动频率决定了超声波的发射特性。
2. 接收:当发射的超声波遇到物体并发生反射时,探头的压电晶体会将机械振动转化为电信号。
这些电信号被放大并传输到信号处理系统进行处理。
3. 成像:通过对接收到的信号进行处理,超声波探头可以生成物体的图像。
成像的过程包括信号的滤波、放大和时差测量等步骤,最终得到高质量的图像。
二、超声波探头在医学领域的应用超声波探头在医学领域有广泛的应用。
它可以用于诊断和监测疾病,并提供实时的解剖和病理信息。
以下是超声波探头在医学领域的几个常见应用:1. 超声心动图:超声波探头可以通过对心脏进行成像,检测心脏的结构和功能,评估心脏病变。
它是心血管疾病诊断的重要工具。
2. 超声妇科检查:超声波探头可用于妇科检查,如检测子宫、卵巢、子宫颈等器官的异常。
它对于妇科疾病的早期诊断和治疗起到了重要作用。
3. 超声骨密度检测:超声波探头可用于测量骨骼的密度,评估骨质疏松症的风险。
它是一种无创、无辐射的检测方法,受到广泛应用。
4. 超声引导下的手术:超声波探头可以用于手术引导和监测。
医生可以通过超声波成像来定位和引导手术器械,提高手术的准确性和安全性。
三、总结超声波探头是一种利用超声波进行物体探测和成像的设备。
它通过发射和接收超声波波束来探测物体,并通过信号处理系统将信号转化为图像。
超声波探头在医学领域有广泛的应用,包括超声心动图、超声妇科检查、超声骨密度检测和超声引导下的手术等。
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技术资料TI189F/28/zh/v2.0超声波测量探头prosonicFDU80...86应用ProsonicFDU系列由九大类不同测量范围的探头组成,对物位和流量进行连续、非接触式测量。
·FDU80,80F液体:5m(16ft)固体:2m(6.5ft)·FDU81,81F液体:10m(32ft)固体:5m(16ft)·FDU82液体:20m(65ft)固体:10m(32ft)·FDU83液体:25m(82ft)固体:15m(49ft)·FDU84固体:25m(82ft)·FDU85固体:45m(147ft)·FDU86固体:70m(230ft)被测介质可以是腐蚀性液体如:酸、碱等,或是粉末和块状固体如:谷粒、煤、矿石和砂砾。
特点·完整的探头系列可完成非接触式连续测量物位和流量·可应用于明渠、堰、罐器及贮仓的物位或流量测量·抗结垢和粘结·可选择一体化的加热器来防止探头表面结冰·一体化温度探头用来矫正超声波的运行时间·可方便地用法兰或螺纹安装(利用滑动式法兰可进行齐平式安装)·潜水型(IP68)非接触式、连续测量物位和流量的探头适用于防爆场合适用于固体和液体测量系统完整的测量系统包括:以下变送器之一:FMU861:1个通道的物位或流量测量有以下探头附件可供选择探头安装直准仪FAU40安装支架探头法兰(如FAU80)对加热探头来说还有一个分离的电源传感器向物体表面方向发射超声波这反射回波被同一传感器探测脉冲传送与接收时间(波的运动时间)是与探头和物体表面的距离成正比的公式为盲区由于探头起振关系,在探头的下方会出现一个无法接收回波的区域,这便叫做盲区FDU超声波探头工作原理:BD=盲区D=探头至物料表面距离L=仓内物位高度F=最高物位(100%,满罐)E=测量零点(0%,空罐)D=c.t2最大测量范围具体应用时当选择探头时物位的背景噪声(如装料时)和安装点位置也会影响测量精度20F)(10480F)(302粗糙柔软(例如泥炼渣块)液体表面平稳波纹大扰动(例如搅拌叶片)泡沫请与E+H联系探头安装位置探头底边在仓内未固定探头底边在仓顶上略偏斜(与直径/长度比值有关)探头底边在仓顶上处于水平位置(与直径/长度比值有关)设计选型应用要求在罐或仓实现测量的最佳条件为探头的最底边低于仓顶固体的表面较粗硬没有蒸汽在测量过程中仓内不下料未达到最佳条件将会减少探头的测量范围将所有衰减值累加找出与标准曲线的交点,从而计算出探头实际的最大测量范围在这些工况条件下检测范围及干扰信号限制条件检测器检测范围的估算若在罐内出现固定物以便将干扰回波降到最低限度直接发射至物料表面但随着发射距离的增加在波束范围内的任何物体同样会产生一个回波波束半径通常由3dB波束角探头底边以及声波锥形角内的固定物是影响前1/3测量范围的重要因素因而内部固定物和探头底边的影响已相对减弱在测量路径内若保持恒定的温度和声速故在具体应用时必须用Prosonic对温差以及大气成份的变化进行编程计算若遇到部分加压的液体,必须弄清气体的成份并检查其是否稳定=3dB波束角L=波束长度(从最大测量范围计算出)r=波束半径848452安装指导在仓内安装探头的正面应该与物料表面保持平行FDU84,FDU85及FDU86的PE或PTFE发泡膜是测量系统的一部分不能用它来悬挂探头安装时切不可损坏FDU86探头的喇叭粉尘防爆区同时一定要遵守当地有关粉尘爆炸环境的规定一定要遵守国家所有有关爆炸危险区内的安装规定安装探头时应使其底边伸入仓内调整探头位置使下料扇区探头的连接电缆不是作为支撑电缆设计的探头安装时必须检查其抗化学(a)正确安装尽量避开仓壁探头亦可以接收出料漏斗中心的反射波在防爆区域(FM,Class采用滑动式法兰的齐平安装利用滑动式法兰FAU80便可对FDU80F和FDU81F探头进行齐平式安装探头就应该安装在一个管子上在管道中不应该有凝结物和物料结疤形成安装管管径应尽量大(见图和表)那管径应更大些安装管的内表面应尽量平滑(没有棱或焊接缝)从而保证安装管和仓内的温差大致相同采用其他加接管安装时探头FDU80,81FDU80F,81FFDU80F,81FFDU82,FDU83,FDU84,85FDU86Dmm8080100150200250300Lmm250300500Inneredge452mm当敞口安装时,探头必须有防晒保护罩,可使温度进行正常补偿,我们推荐一个全天候的保护罩(见第9页附件)因此传感器可以装在明渠中心线上探头应该放在高水位(100%)加上盲区BD的正上方(见第11页技术数据)对于明渠必须选择合适的安装距离(见操作手册FDU80盲区BD大于300mmTYPQV3081FDU的连接标准的探头带5米长固定电缆(如果需要,可带30m它们被连接到:一定要用两芯屏蔽电缆切不可将屏蔽电缆接地并连至变送器如果端子盒在防爆场合内安装,一定要遵守国家有关安装规定并符合国际EMC标准和22EN50081-1EN50082-2电气连接带加热器的超声波探头FDU80对加热探头来说:加热单元的接线盒与传感器一起供货24VDC(电源:230V(+15%/-20%)mm0.5(AWG20)150(490.5)max.lengthm(ft)0.75(AWG18)250(817.5)1(AWG17)300(981)探头延长电缆FDU80,80F,81,81F,82订货号FDU83,84,85订货号FDU86订货号接线端子盒300m(981ft)屏蔽不接地FMU860/861/862通道1FMU862通道2接线端子盒FAU90FDU8..专用安装支架明渠或堰边安装附件在明渠测量中带1"安装管道的安装支架明渠式安装支架FAU90-订货号材质0碳钢/涂漆支架高度HAH=700mmBH=1400mm支架臂长L1L=500mm2L=1000mm附件全天候保护罩对于ProsonicFDU80和81探头PP-GF订货号FDU80919789-0000919789-0002919789-0004919789-0006探头电源FDU80和FDU81加热电源探头加热电源(24VDC),IP66保护外壳材质215095-0002Array外接温度计FMT131应用外壳IP65传感器G1/2A双芯屏蔽电缆25FMT131-R7另配电缆左图标准温度计FMT131-R7的电气连接温度计FMT131的保护套材质942046-0000探头安装直准仪FAU40适合与以下探头配套使用(DU42S,DU43S,DU73S及FDU8*)法兰连接DN50PN16,ANSI2"150psi或JIS10K50附件订货号FDU80F21.8温度计保护套尺寸直准仪FAU40尺寸右图带Pg11缆塞订货号5200296352002964法兰连接/材质通用法兰/SS304探头连接/电缆入口GG1"BSP/Pg11缆塞N1"NPT/Pg11缆塞FAU一般信息技术数据应用系统和操作输入输出Endress+HauserGmbH+Co.超声波探头ProsonicFDU80,80F,81,81F,82,83,84,85,86制造商仪表名称型号非接触式连续测量液位或料位超声波回波测量原理亦可带一体化温度计和安装附件FDU80/81探头可由变送器FMU86X2.2以上软件版本进行选择和操作探头带连接电缆FDU80F/81F滑动式法兰安装1通道1通道2通道FDU80FDU80FFDU81FDU81FFDU82FDU83FDU84FDU85FDU86FDU80,80FFDU81,81FFDU82FDU83FDU84,85FDU86FDU80,80FFDU81,81FFDU82FDU83FDU84FDU85FDU86取决于测量范围=3dB波束角L=波长r=波束半径r0.35m0.69m1.4m0.87m0.14m0.35m0.7m0.52m1.1m1.9m3.6mL5m10m20m25m2m5m10m15m25m45m70m液体84845决定了检测范围FDU80,80FFDU81,81FFDU82FDU83FDU80FDU81FDU82FDU83FDU84FDU85FDU86r=tanL以23盲区过程连接转换系数1bar=14.5psi1psi=0.068barxx+32)FDU81F重量0.5kg(1.1lbs)FDU81F:0.55kg(1.2lbs)FDU80FDU801.2kg(2.6lbs)安装条件安装位置与液体或固体表面垂直环境条件环境温度FDU80:FDU80F:FDU81:FDU81F:FDU82,83,84,85:FDU86:-40...+60F)-40...+95F)-40...+80F)-40...+95F)-40...+80F)-40...+150F)FDU80,80F,81,81F,82,83,85,86:100%FDU84:100%(max.60F),95%(max.80F)IP68(浸入深度为1m干扰辐射符合EN50081-1NAMUR*-40...+60-40...+95-40...+80-40...+95-40...+80-40...+80-40...+80-40...+80-35...+140***FDU80FDU80FFDU81FDU81FFDU82FDU83FDU84FDU85FDU862bar(29psi)4bar(58psi)2bar(29psi)4bar(58psi)2bar(29psi)1.5bar(22psi)1.5bar(22psi)1.5bar(22psi)3bar(44psi)过程压力*可用于高压环境可用于高温环境J***极限值适用于认证PS见第15页*****CIP清洗95在135外壳括号内的尺寸适用于粉尘防爆ExPA外壳上的不锈钢罩盖A1.4301/SS304亦可用于Zone10FDU84重量5.0kg(10.9lbs)FDU83重量转换系数1bar=14.5psi1psi=0.068bar产品选型产品选型法兰1.4301(AISI304)滑动式法兰带4mmPE涂层**1mm铝膜认证形式产品选型。