《可靠测量瓶子和振动给料机中的物位》

  • 来源专题:数控机床与工业机器人
  • 编译者: icad
  • 发布时间:2020-08-27
  •   堡盟全新的UR18超声波传感器堪称物位测量应用的理想选择。凭借坚固的感应元件和通过IO-Link接口带来的附加功能,UR18超声波传感器可以灵活集成至现有设备的运行过程中,并根据不同的材料和干扰性物体进行调整。堡盟在超声波传感器技术领域设定了新的标准。

      超声波传感器被广泛用于包装行业、工厂建造和机械工程领域,例如储罐或盒内液体介质或散装物料的物位测量。但是,并非所有超声波传感器都符合规定的高标准,某些超声波传感器不易调节,无法根据不同介质或工艺流程进行调整。除了能够可靠检测物体之外,一款性能出色的超声波传感器还必须坚固耐用,有效抵御机械应力和化学腐蚀。只要是涉及腐蚀性化学品的应用,超声波传感器都必须能够长期耐受化学腐蚀。为此,堡盟专门设计了全新的UR18(M18圆柱形外壳)超声波传感器。传统超声波传感器的感应元件很容易因机械应力和化学腐蚀而受损,而堡盟全新的UR18系列超声波传感器凭借耐受性超强的感应元件脱颖而出。完全密封的感应元件可以耐受大部分有机和无机化学物质(例如腐蚀性清洗剂)的影响。此外,UR18还拥有超强的机械承载能力。该传感器通过了IP69K防护等级测试?——?即便在40bar的压力下,也能防止高温液体渗入传感器内部或损坏感应元件。全新的UR18系列集坚固的感应元件、灵活的参数设置以及丰富的功能于一身,令其他同类产品望尘莫及。

    声束角可调,确保精确的物位测量

      UR18超声波传感器的盲区仅为20mm,感应范围长达1米,超过市面上其他直径为18mm的同类产品。这样,用户就可以灵活地进行定位。此外,UR18的声束角可以灵活调节,因此可满足各种应用场合的要求。例如,当需要通过狭小开口(如瓶颈)进行物位测量时,则需要使用小声束角;而当需要测量散装物料(例如振动给料机中的螺钉)时,小声束角可能会产生误差?——?由于螺钉的形状特殊,会导致声音向不同方向分散,因此无法反射足够的声音。在这种情况下,大声束角更加适合,因为如果声束角变大,反射声束的方向即使很偏也能检测到。堡盟UR18超声波传感器的声束角可灵活调节为小、中、大三个级别。UR18采用18mm外壳设计和坚固的感应元件,声束角可灵活调节,可谓是物位测量应用的理想选择?——?目前也只有堡盟提供这样的产品。

    更加可靠:采用滤波器消除干扰

      任何一款超声波传感器都能轻松胜任缓慢上升或下降的平稳液面的液位测量。但当液面产生波纹时,例如当储罐晃动或泵和管道内因压力波动而导致液位发生轻微变化时,液位测量就变得更加困难。普通的超声波传感器无法准确测量液位的波动,但全新的UR18超声波传感器则能轻松胜任。UR18配备多个滤波器,用户可以按照需求进行激活和设置。其中,均值滤波器用来计算多个测量值的平均值,通过补偿液位的波动提供一个稳定的测量信号;中断滤波器可以让测量过程暂停一段时间,避免在这段测量间隔时间内检测到储罐内转动的搅拌器。如果多个超声波传感器紧靠着并排安装在系统中,传感器之间会互相干扰。 但全新的UR18超声波传感器兼具同步功能和多路功能,可以防止其中任何一个传感器接收到专门向其相邻传感器发射的信号。

    通过IO-Link接口方便快速地完成参数设置

      借助IO-Link接口,用户可以轻松地对滤波器和声束角进行设置。在传感器技术领域,IO-Link接口标准日趋成熟。凭借IO-Link接口带来的过滤功能等诸多附加功能,用户可以根据其具体应用对传感器进行参数设置。全新的IO-Link接口采用双重信号通道设计,便于通过控制器完成参数设置,以及向控制器传输循环和非循环数据。如果需要更换传感器,通过参数服务器功能即可方便快速地更换传感器和复制参数数据,从而显著缩短系统的停机时间。借助堡盟qTeach自学习功能,工程师也可以直接在传感器上调节参数设置。UR18系列超声波传感器的所有“成员”均配有IO-Link接口,包括接近开关(1路或2路开关点)、反射板式传感器、对射式传感器及测距型传感器。

      堡盟U500传感器系列中也有一款矩形塑料外壳设计的传感器与UR18具有相同的功能。当然,这两款仅代表堡盟丰富的超声波传感器产品系列中的一小部分。此外,堡盟还提供微型传感器、长距离测距传感器、专为小声束角而设计的带束波套的传感器以及其他诸多标准和特殊型号的传感器。

    图1:坚固的UR18和U500超声波传感器堪称物位测量的理想选择。传感器采用完全密封的感应元件,非常坚固耐用,同时配备2路可调节输出,盲区仅为20mm,而且还可以借助IO-Link实现更多扩展功能。

    图2:堡盟新款UR18超声波传感器可根据容器开口大小和填充介质类型现场调节声束角大小。如要通过狭小开口进行物位测量,则需使用小声束角。

    图3:全新UR18超声波传感器的声束角可灵活调节为小、中、大三个级别。如果需要测量散装物料的物位,例如测量振动给料机中的螺钉,大声束角更适合,因为如果声束角变大,反射声束的方向即使很偏也能可靠检测到。

    图4:凭借同步功能,UR18超声波传感器即便多个紧靠着并排安装,也能同时进行操作,且没有任何干扰。这意味着相邻传感器的声束角不会互相影响。通过外部脉冲或通过IO-Link发出指令,便可触发同步功能。

相关报告
  • 《Neutrinovoltaic技术中的原子振动》

    • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2019-07-08
    • 所有材料都是由振动的原子组成。这些原子振动,或”声子“,是负责,例如,作为电荷和热量的转移材料。对金属、半导体和绝缘体的振动进行了很好的研究;而且,材料现在被用于纳米尺度,以提高设备的性能,如显示器,传感器,电池和催化膜。当材料是纳米级时,振动会发生什么,尚未被理解。 在最近发表在《自然》杂志上的一篇文章中,苏黎世联邦理工大学的瓦涅萨•伍德教授和她的同事解释了当材料具有纳米尺寸时,原子振动会发生什么,以及如何将这些知识用于系统地开发纳米材料用于各种用途。该出版物表明,当制造的材料尺寸小于10-20纳米,即比人类头发薄5000倍时,纳米粒子表面上的外部原子层的振动很大,并且在该材料的行为方式中起重要作用。 ”对于一些应用,如催化、热电或超导,这些大的振荡可能是好的,但对于其他应用,如Led或太阳能电池,这些振荡是不希望的“,伍德解释说。”现在我们已经证明表面振动是重要的,我们可以系统地开发材料来抑制或放大这些振动“,伍德说。这些实验是伍德教授在苏黎世联邦理工大学和PaulScherrer学院的瑞士散裂中子源实验室进行的。观察中子如何散射材料中的原子,可以定量确定材料中的原子如何振动。为了了解中子测量,在卢加诺的瑞士国家超级计算机中心(CSCS)进行了原子振动模拟。伍德说:“如果没有这些大型设施,这项工作就不可能进行。我们在瑞士是令人难以置信的幸运,有这样的世界级的设施”。 因此,根据苏黎世联邦理工教授瓦涅萨•伍德发表的研究,有可能获得能够适应原子波动的纳米级材料。这是一个非常重要的结论,证实了中微子能源集团的主张,即它正在纳米级金属载体上制造分层涂层,能够将不可见光谱的粒子的能量转化为电力。也就是说,所创建的覆盖材料已经增加了原子波动的数量。各种粒子对所造涂层的外部影响,包括中微子的影响,导致更大的原子波动,引起原子振动的共振,这些振动被转移到金属载体上,产生的能量被转换成电力。喷涂基板的一侧为正极,未镀膜面为负极。 应该指出的是NEUTRINOVOLTAIC新技术的一个重要特点:绝对不同类型的辐射,如电磁,电离,中子等,都适用于能源生产,但宇宙中微子粒子是基于NEUTRINOVOLTAIC技术的新电力来源中最重要的组成部分。实验室测试的轰动的结果使得德国-美国公司中微子能源集团(NeutrinoEnergyGroup)在首席执行官霍尔格•索尔斯滕•舒巴特(HolgerThorstenSchubart)的领导下多年工作,他为自己设定了解决气候问题的任务,寻求新的清洁能源,没有限制且每个人都可以获得。 几个月前,德国-美国公司中微子能源集团(NeutrinoEnergyGroup)宣布建立Neutrinovoltaic技术用于将无形的辐射光谱粒子的能量转化为电力。它基于该公司创造的极其密集的新型分层压板,能够转化不可见发射光谱颗粒的千分之一能量。掺杂石墨烯和硅的纳米层沉积在薄铝箔或其他电能载体上允许使用原子振动来发电。当层为最佳厚度时,这些原子振动会产生一种共振,并转移到铝箔上,产生的能量被转换成电能。 ETH(苏黎世联邦理工大学,苏黎世)的研究人员首次展示了纳米级材料中原子波动的变化,以及如何利用这些结果来NEUTRINOPOWERCUBE®是中性光伏技术在日常生活中的技术应用之一。 NEUTRINOPOWERCUBE®由多层金属箔压在一起并涂有特殊喷涂层,并且能够完全独立于区域电网产生电能,如光伏电池,其中光(可见辐射光谱)转换成能量。A-4大小的箔片覆盖着一层特殊的掺杂稠密纳米颗粒,在实验室中提供2.5-3.0w的稳定输出电能。NEUTRINOPOWERCUBE®,设计发电能力为4.5至5.5千伏/小时,其大小相当于“公文包”。 NEUTRINOPOWERCUBE®具有不容置疑的优势,因为能量可以每天24小时连续产生,因为背景辐射(不可见的辐射光谱)即使在完全黑暗的环境中也能到达地球。 NEUTRINOPOWERCUBE®宣称的特性将创建一个分布式发电系统,消除电网的损耗。电力将在消耗的地方产生。除其他事项外,NEUTRINOPOWERCUBE®适应安装在电动汽车上当驾驶在长距离会显着增加它们之间的再充电里程,或当驾驶在短小和中等距离,甚至消除电动汽车的充电时间,当驾驶着车去工作和回家时,当时会有几个小时用于NEUTRINOPOWERCUBE®充电。 Neutrinovoltaic技术所宣布的特性可以从根本上改变人们的生活方式。这不是梦想,而是不远的现实。 附加信息:https://neutrino-energy.com 德国中微子有限公司(NEUTRINODeutschlandGmbH)是由数学家霍尔格•托尔斯滕•舒巴特领导的德国-美国研发公司。它的总部设在柏林,并与来自世界各地的科学家和各种国际研究中心的应用研究团队合作,将看不见的太阳辐射光谱,包括中微子(持续到达地球的高能粒子)转化为电能。特别注意与大学和高等教育机构在基础研究领域的合作以及在替代能源技术方面形成国际研究网络。 中微子能源集团的经济目标是开发和销售技术应用的解决方案,在日常使用的基础上,在无形的辐射光谱转化领域的基础研究成果。 成立于2008年的美国母公司NEUTRINOINC计划在不久的将来在美国纳斯达克(NASDAQ)技术交易所举行首次公开募股(IPO)。 该公司的座右铭-“中微子的能量-未来的能量”。系统地开发纳米材料用于不同的用途。
  • 《振动光谱和化学成象》

    • 来源专题:生物安全网络监测与评估
    • 编译者:yanyf@mail.las.ac.cn
    • 发布时间:2017-09-19
    • 我们工作的跨学科性质将化学、化学工程、材料、制药和生物医学等学科联系在一起,目的是解决重大的工业和科学利益问题。这是通过发现和理解分子的相互作用,并利用它们来帮助设计新的产品和过程来实现的。我们开发和应用先进的振动光谱和化学成像方法,包括红外光谱光谱成像(在微/宏ATR和传输模式),在原位红外光谱、NIR成像、共焦Raman显微镜和密特拉曼光谱中,实现了这些目标。与来自大学、工业和政府机构的同事的多学科合作在我们的研究活动中扮演着重要的角色。 最新消息 2017年 12日5月 詹姆斯金柏和谢尔盖•Kazarian与合作者共同在日本,亚美尼亚和法国,在化学工程》杂志上发表了一篇文章(doi)联合应用热成像和红外光谱成像技术在微流体聚合,这是开放获取,直到2017年7月1日(https://authors.elsevier.com/a/1V1fw4x7R2KZea) 4月26日 Kazarian教授在葡萄牙里斯本举行的第16届欧洲会议上发表了一场主题演讲。 3月7日 恭喜你,谢尔盖卡扎里安教授,他已经被应用光谱学学会选为应用光谱学的新编辑,从2017年4月1日起开始担任这个新职务。 1月16日 祝贺J.Pollock发表了一篇合作的文章,对J.Pollock的一幅20世纪的杰作进行了评估,这是J.Pollock在分析化学(doi)上的一幅杰作,这是在分析化学(doi)上的一幅杰作,这是该部门网站上的特色。