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關于nalex單片機氣蝕儀技術分析

發布時間:2023-05-17 點擊量:1291

關于nalex單片機氣蝕儀技術分析

1.常規超聲波測量方法及氣蝕儀

超聲波清洗廣泛應用于各個行業,但近年來,超聲波的物理力量已成為一個非常重要的主題。 除了有機溶劑的調節外,表面活性劑和清潔劑的使用也正在轉向環保的,超聲波空化的能量來彌補與此相關的清潔能力的不足非常重要。 此外,在以半導體和硬盤為中心的行業中,由于氣蝕和亞微米級清潔而導致工件損壞的需求增加了,并且需要從超聲波的輸出和頻率管理和調整這種空化物的清潔能量。 在這種情況下,我們的氣蝕儀是一種管理和測量儀器。

傳統的空化計通常從小型測量探頭的前端顯示來自超聲波換能器的氣蝕和聲波能量,以使用模擬儀表顯示瞬時電壓。 但是,由于罐中的氣蝕分布和能量不是恒定的,并且根據位置而變化,因此由于測量位置的差異而導致的波動因子對于具有小測量部分的探頭來說太大,因此由于當前情況,實際上很難在模擬儀表上連續顯示測量瞬時值。 因此,在進行測量時,儀表的符號與實際清潔趨勢不同,或者每次測量時結果都不同,存在許多問題。 此外,該設備通常沒有達到可以判斷駐波強度的水平。 作為一種測量方法,采取許多方法來控制模擬儀表刻度的中間移動大小。 此時,似乎有很多情況下,最大值和最小值也被用作管理值。

2. 氣蝕計單片機的優點

日本Alex的目標是開發一種更易于使用和功能齊全的儀表,專注于傳統產品一直存在的問題,尋找具有非常高的測量可靠性并且能夠管理真實超聲波能量的儀表,并在美國銷售PPB制造的氣蝕儀表。
開發儀表的目標是測量的可靠性、測量值的標準化和測量方法的改進。
請參考以下主要功能。

用途

氣蝕儀實際上是一種測量液體中超聲波空化和超聲波加速度能量的設備。 通過測量由于損壞控制和清潔不良而導致的氣蝕能力差異,這些變化決定了設備的清潔過程,檢查傳感器的劣化狀態,或在某個地方安裝設備并定期管理條件,可以管理清潔過程,因為空化能量在清潔液的狀態和脫氣液中的氣泡狀態中發生變化。

測量穩定性和可靠性

瞬時能量每0.5秒測量一次,并轉換測量時間的累積數據。 如果測量一個位置 20 秒,則將從平均值 MAX 和 MIN 表示 40 個樣本數據。 這樣,原本可靠的探頭從許多樣本數據中表示為平均值,因此儀表顯示屏上平均值的可靠性非常高。 此外,由于數值以數字方式顯示,因此無論測量人員的經驗如何,任何人都可以輕松收集高度可靠的數據。

探頭結構的優點

至于探頭結構,我們成功地最大限度地提高了傳感器部件和工作液體之間的能量傳遞效率。 在結構上,它由三點組成:軸部(SUS304),橡膠部分(EPDM)和測量部分,測量面平坦,僅忠實測量測量點。 傳統的薄SUS探頭(桿形型)由于對測量部分的穩定性有疑問,因此具有與軸部分的振動相關的結構,因此測量點往往會影響整個軸,但是PPB具有精確定位要測量的部分的結構。

最大/最小顯示和數據管理

普通的氣蝕計在主儀表上顯示探頭測量的電壓,但是在這種情況下,存在一個問題,即當有多個探頭時,由于每個探頭的靈敏度而發生誤差,并且相同的能量以不同的值顯示。 PPB的氣蝕計通過在裝運時根據探頭的誤差調整儀表的靈敏度,幾乎可以消除測量時每個探頭引起的誤差。 因此,儀表和探頭始終保持一對一的關系。
此外,可以通過在使用后根據需要擴大或縮小靈敏度范圍來檢查空化物的細微差異,并對能量的巨大差異做出反應。

調整探頭和儀表

恒定頻率下的MAX值可用于確定被清洗物體的損壞響應,MIN值可用于確定是否清洗產品在空化清洗中可以作為數值進行管理。
此外,主機中最多可存儲100個測量數據,存儲的數據可以通過RS-232電纜傳輸到PC。 這些數據可以管理測量次數、平均值、最大值和最小值。

測量值調整

由于測量值靈敏度可以在主機內調整,因此當由于使用的值發生變化而使用多個儀表(在不同工廠等)時,可以根據貴公司的靈敏度規格進行調整。 在貴公司調整此數據的靈敏度后,可以在下次裝運時提供調整為相同靈敏度的儀表(如貴公司規格)。 許多HD制造商都使用這種方法。

3. 測量方法示例

  1. 將要清潔的水箱分成
    9 個測量區域,分別用于深度側的三層 A-C。 在這種情況下,測量區域總共為 3×9 = 27。 首先,清除內存數據,并在自動模式下執行測量。 將探頭移動到點 1,按開始鍵進行 10 秒測量,然后按停止鍵。 當您按下停止鍵時,它會自動保存到 [LOC 1]。 轉到測量點 2 進行類似的測量。 在所有點進行測量。

  2. 使用將數據傳輸到計算機的隨附軟件將數據傳輸到
    計算機。 首先,連接RS232并按儀表上的PRN鍵。 此數據傳輸到記事本等,并暫時保存此數據。

  3. 通過打開繪制并保存在Excel等中的數據
    并繪制數據,可以判斷清潔槽的狀況。

4. 氣蝕計校正定律

儀表校準方法基于 W/in2。 儀表和探頭首先由用于校準聲納測量機的儀器進行校準,該儀器首先校準參考儀表和探頭的測量聲壓值。 參考儀表和探頭由該機構每六個月重新校準一次。

所有運輸儀表均由一家名為“精密測量"的公司進行校準。 至于校準方法,使用專用的40KHz超聲波設備進行測量。 該器件的振蕩器是高功率對應物,振蕩器的輸出是微調的。 波動時,同時測量輸入電壓值。 在這種情況下,測量參考探頭時的輸入電壓與振蕩器側的輸出相反。 由于測量結果因溫度和水位而異,因此每次都要對一個探頭和儀表進行校準,并與參考儀器進行比較。 探頭的測量位置也用夾具固定,測量在與參考儀器探頭相同的位置進行,并與儀表一起進行校準工作。 儀表上設置的校準調整旋鈕可調整校準,以轉換為與參考探頭和參考傳感器組合相同的值。 此時,每個探頭的靈敏度可能略有不同,但調整了調整寬度,以便與儀表內的旋鈕相同。 這就是為什么您應該始終使用相同的傳感器和探頭組合的原因。 校準完成后,儀表校準將以圖形形式繪制,并保存在水平軸上的電壓和垂直軸上顯示的顯示屏上顯示的值。 我們建議您每年執行一次此校準。




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