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2022 - 04 - 22
雷達物位計的是通過電磁波(即通稱雷達波,因為利用此測距方法早是應用于軍用雷達,所以被稱為雷達波)來進行工作的。工作原理是通過向被測目標發射電磁波,電磁波發射后遇到介質反射回來,以此來測量具體的液體位置,對于雷達物位計來說,其關鍵性的功能就是保證其能夠順利發射電磁波信號。我們在工業生產現場中,經常會出現信號被干擾的情況,那么是哪些干擾源影響了雷達液位計的測量呢。對于雷達物位計的信號來說,產生干擾的原因有很多,干擾源也是多種多樣,本文將從內部、外部、交流、直流四個方面介紹: 一、外部干擾1、天體、天電干擾首先什么是天體干擾呢?天體就是指太陽或是其他的恒星,因此天體干擾指的就是它們發出的電磁波對雷達物位計發出的信號產生了一定的干擾。對于天電大家肯都感到很陌生,所謂天電通常我們會將其理解為由大氣、雷電等電離作用,或是火山、地震等自然現象產生的電磁波對雷達液位計的信號產生的干擾。2、機械干擾所謂機械干擾是指由于外部機器的大幅度震動或沖擊影響到雷達物位計,使雷達物位計內部的一些元件同樣發生震動甚至是移位、變形,也可能使儀表頭指針松動測量產生誤差,對于這種情況我們通常加以隔板、減震彈簧等來緩解沖擊。 3、濕度干擾當濕度升高,就會引起絕緣體電阻下降、電介質介電數增加、骨架蓬松、電阻增加,進而也就產生漏電流增加、電容量增加、電感器變化等。此外還會使膠質變軟,并且測量精度也會下降。...
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2022 - 05 - 20
導波雷達物位計安裝指南:下述的安裝指南適用于纜式和桿式探頭測量固體顆粒料和液體物體。同軸管式探頭只適用于液體物體。安裝位置:1、盡量遠離出料口和進料口。2、對金屬罐和塑料罐,在整個量程范圍內不碰壁。如果是金屬罐,物位儀表不要安裝在罐的中央。3、建議安裝在料倉直徑的1/4處。4、纜式探頭或桿式探頭離罐壁最小距離不小于30厘米。5、探頭底部距罐底大約30mm。6、探頭距罐內障礙物最小距離不小于200mm。7、如果容器底部是錐型的,傳感器可以安裝罐頂中央,這樣可以一直測量到罐底。導波雷達物位計測量原理:導波雷達料位計是依據時域反射原理(TDR)為基礎的雷達料位計,雷達料位計的電磁脈沖以光速沿鋼纜或探棒傳播,當遇到被測介質表面時,雷達料位計的部分脈沖被反射形成回波并沿相同路經返回到脈沖發射裝置,發射裝置與被測介質表面的距離同脈沖在其間的傳播時間成正比,經計算得出液位高度。
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2022 - 06 - 15
在化工行業,腐蝕性、安全衛生的介質比較常見,本文針對超聲波物位計在化工行業應用中遇到的不同容器、不同介質及各種復雜的測量環境,根據超聲波物位計的測量原理和特點,總結出安裝注意要點。超聲波物位計測量原理特點:超聲波物位計采用電磁波脈沖的測量方法,工作頻率26GHZ,波束能量低,可安裝于各種金屬、非金屬容器或管道內,對液體、漿料及顆粒料的物位進行連續測量。適用于粉塵、溫度、壓力變化大,有惰性氣體及蒸汽存在的場合。超聲波物位計對人體及環境均無傷害,還具有不受介質比重的影響,不受介電常數變化的影響,不需要現場校調等優點。超聲波物位計發射功率很低的極短的微波通過天線系統發射并接收。雷達波以光速運行。運行時間可以通過電子部件被轉換成物位信號。一種特殊的時間延伸方法可以確保極短時間內穩定和精確的測量。超聲波物位計在化工行業的應用:球罐在化工行業也比較常見,它的直徑多數都大于10m,經常用于儲存帶壓、防腐蝕性強或易燃易爆的危險介質,由于其量程較大,多采用非接觸式超聲波物位計測量,其量程大可達到30m,精度±3mm。立罐,在化工行業常用來儲存常壓介質,量程比較大,多為10-30m,且多有內浮頂,在選用超聲波物位計的時,需要考慮罐內是否存在導波管,有導波管的罐體可采用接觸式導波超聲波物位計,沒有的導波管的,可采用非接觸超聲波物位計。過程罐一直是化工行業的難點,反應過程罐帶有伴熱攪拌等設備,這...
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水下機器人應用領域拓寬引來發展熱潮

發布日期: 2020-10-02
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?9月19日,大連金石灘,距離海岸約300米的一處80平米見方的作業平臺上,正在進行2020年全國水下機器人大賽自主抓取組的比賽。大連理工大學OurEDA隊的水下機器人大顯身手,抓取了11個“獵物”。  


?? 據大連理工大學OurEDA隊領隊、大連理工大學水下智能機器人實驗室工程師張萬輝介紹,這臺水下機器人搭載了雙目攝像頭,在水體環境比較渾濁的情況下也能讓畫面比較清晰,較好地輔助進行水下抓取,同時搭載了水下智能算法,可以實現完全自主抓取。


水下機器人熱潮——大勢所趨   

近年來,隨著我國水產養殖業的不斷發展,海洋牧場的采捕方式卻依然主要依靠人工潛水的傳統作業方式。每逢收獲季,潛水員人工作業不僅勞動強度大、生產效率低、采捕成本高,而且長期水下作業,也會給潛水員帶來一定的職業傷害。因此,采用水下機器人進行海產品捕撈、推進海洋牧場的智能化和工業化水平成為大勢所趨。  


水下機器人在管道清潔領域也將大有作為。我國因為人口分布不均,城市管道面臨著堵塞、年久失修等問題。如果運用水下機器人進行管道的檢測,就可精準定位需要修理的管道,避免了大規模挖開地面,重新安裝的方式,節省了大量的人力和時間,保障了城市交通的正常運行。  


在娛樂消費端,水下機器人也有相當廣泛的市場。隨著潛水運動的興起,我國擁有潛水證的人群已達1.5億,越來越多的人對深水運動感興趣,因此也給C端市場帶來了機會,比如海洋館、游樂場、科技館等娛樂場所就需要水下機器人監控水域環境,實時進行信息反饋,避免人員溺水和傷亡事件的發生。在個人消費領域,小型的水下機器人還可用于水下拍攝,攜帶方便。  


水下機器人與儀器儀表   


其實,水下機器人與我們儀器儀表行業有著密不可分的關系。例如,我們常見的遙控潛水器是由水面設備和水下設備組成的。其中水面設備又包括了操縱控制臺、電纜絞車、吊放設備、供電系統等,水下設備又包括了中繼器和潛水器本體等。水下機器人的本體在水下靠推進器運動,本體上裝有觀測設備,例如攝像機、照相機、照明燈等,而機器人工作的時候又需使用機械手、切割器、清洗器等作業設備。  


水下機器人的水下運動和作業,是由操作員在水面控制和監視的。靠電纜向本體提供動力和交換信息。中繼器可減少電纜對本體運動的干擾。目前,越來越多的水下機器人從簡單的遙控式向監控式發展,即由母艦計算機和潛水器本體計算機實行遞階控制,它能對觀測信息進行加工,建立環境和內部狀態模型。操作人員通過人機交互系統以面向過程的抽象符號或語言下達命令,并接受經計算機加工處理的信息,對水下機器人的運行和動作過程進行監視并排除故障。智能水下機器人系統使得操作人員僅需要下達總任務,機器人就能根據識別和分析環境,自動規劃行動、回避障礙、自主地完成指定任務。?


未來發展趨勢   

1、持久續航   

目前,雖然水下機器人已經得到大家的普遍重視,但依舊有阻礙智能水下機器人發展的因素,其中最需要解決的問題就是能源與遠程導航問題。目前正在研究的各種可利用的能源系統包括一次電池、二次電池、燃料電池、熱機及核能源。開發利用太陽能的自主水下機器人是引人注目的新進展,太陽能自主水下機器人需要浮到水面給機載能源系統再充電。并且這種可利用的能源又是無限的。  


眾所周知,6000米以上水深的海洋面積占海洋總面積的97%。因此許多國家把發展6000水深技術作為一個目標。據資料顯示,美國伍茲霍爾海洋研究所研制成一種深海探測潛器“ABE”,可在水深6000米的海底停留一年。日本于1993年研制成工作水深為11000米的深海無人潛器“海溝號”。  


2、智能化是最終目標   


不可忽略的是,增加水下機器人行為的智能水平一直是各國科學家的努力目標。但是由于目前的人工智能技術不能滿足水下機器人智能增長的需要,因此需要將人的智力引入到水下機器人中來,這就是監控型水下機器人的思想。不完全依賴于機器的智能,更多地依賴傳感器和人的智能,是今后的一個重要發展方向,并且把這種機器人稱勢基于傳感器的先進水下機器人。發展多機器人協同控制技術,也是增加自主水下機器人智能的重要方面。  


水下機器人看似離我們的日常生活很遙遠,但相信在不久的將來,也將普及在大眾視野中。


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