土压传感器

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土压传感器相关的厂商

  • 福建省莆田市衡力传感器有限公司是一家集专业高精度传感器研发、设计、生产、销售为一体的传感器制造厂家。 公司位于中国海峡西岸经济中心地,素有东方“夏威夷”之称,海上女神妈祖故乡——福建莆田。公司主要以生产称重、非标等数字传感器为主,目前产品已销往全国各省市地区,在河南、河北、山东等地设有办事处,打开东南亚、南亚等国际市场,为进一步实现以技术创市场的目标,公司与国内著名院校结成研发队伍,实现了“销售一代、试制一代、研发一代”的技术成建设,为衡力发展国内市场,走向国际市场,成为数字化传感器专家型企业,奠定了雄厚的技术基础。 十年来福建省莆田市衡力传感器有限公司严格依照国际计量组织(OIML)相关建议组织生产,在生产上建立起以ISO为标准的基础质量体系,并积极引进CE认证、5S管理,不但保证了产品品种全,性能好,还具有防腐、防水、防震等持久耐用特点,产品近年来在机械、衡器、化工、钢铁、科研等行业广受好评,在市场上获得了衡力“以优质创市场,技术创品牌”的良好口碑。 规范化、数字化、专业化、国际化、服务化是衡力走向国际化一流传感器企业的五大战略标准,当公司初步达成专业化、数字化、规范化三大目标时,下一个目标就是向国际化、服务化迈进,为向客户提供一个具有专业技术、一流服务、高附加值专业数字化传感器品牌进军.....
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  • 湖北五岳传感器有限公司是中国第一支高温熔体压力传感器的诞生公司,成立20多年来,一直专注于PT111系列、PT124系列、PT131、PY1366B、PT167B系列传感器,压力传感器,压力变送器,高温压力传感器,熔体压力传感器,流体压力传感器,高温熔体压力传感器,高温熔体压力变送器,挤出机熔体压力传感器,化纤挤出机压力传感器,橡胶挤出机压力传感器,塑料机械熔体压力传感器,工业熔体压力传感器,和PY909、PY208、PY508、PY600、PY708系列高温熔体压力传感器智能数字显示压力仪表的开发,研制,销售及工程配套。是国内替代同类进口高温熔体压力传感器产品的最大生产商。五岳牌高温熔体压力传感器,变送器系列及高温熔体压力传感器智能数显仪表等产品在塑料,化纤,橡胶,石化等诸多工业门类的应用始终居于领导地位。五岳系列高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器、智能数字显示压力仪表还出口到东南亚、港澳台、韩国、中东及世界其它地区。同时维修美国DYNISCO意大利GEFRAN的同类高温熔体压力传感器产,提供关于各类高温熔体压力传感器的技术支持、使用维护!湖北五岳传感器有限公司荣誉榜:在中国制造出:第一支高温熔体压力传感器;第一支超高温熔体压力传感变送器;第一支**高温熔体压力传感器;第一台**高温熔体压力表;第一支高温熔体压力变送器;第一家与国际著名挤出业龙头企业合作的公司。
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  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
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土压传感器相关的仪器

  • DY4100系列土应力传感器及变送器在军事工程、化爆试验、石油勘采与试井、材料、力学、土木工程学、岩土力学、创伤医学、液压动力机械试验等科学试验与现代化仪器仪表中,需要不失真地测量一些变化频率高、压力波形上升快陡的动态压力波形与幅值、有效值,这就要求所用压力传感器具有高的固有频率、极短的上升时间和宽广优良的响应频带,以保证足够的动态测压精度,这个系列的传感器利用半导体硅极高的杨氏弹性模量和优良的力学特性制成,使传感器具有很高的固有频率,结合本公司先进的内部,外部结构设计,减小了频率损耗。从而获得很高的响应频率和上升时间,是测量高频动态压力的理想产品,本系列产品即是为此设计开发的,它利用微机械加工技术使得集成硅膜片有效尺寸小,固有频率高 有优良的弹性力学特性,综合性能优于压电动态压力传感器,成为动态测试中压电压力传感器的换代产品。美国军标和我国军标在爆轰动态测量标准中都推荐压阻式压力传感器。二、特 点: 采用感压膜片齐平封装设计,彻底消除管腔效应,因而传感器频响极高。该系列压力传感器、变送器是为满足用户在响应频率、外形结构、工作温度等方面特殊要求而设计的产品。以使用特点称为薄饼型压力传感器或土应力传感器等,。这种产品由于要满足用户的多重要求,变送器在结构上常常多采用分体式结构。三、性能参数 这个系列的传感器利用半导体硅极高的杨氏弹性模量和优良的力学特性制成,使传感器具有很高的固有频率,结合本公司先进的内部,外部结构设计,减小了频率损耗。从而获得很高的响应频率和上升时间,是测量高频动态压力的理想产品。 土应力压力传感器是测量土、沙体力学研究和土木工程研究的重要手段。该系列传感器采用薄型圆饼结构设计,合理的圆径比,以及平膜结构,保证测试的准确性,具有超薄,防水,防油,性能好,动态频响高,工作温区宽,量程覆盖广等优点。 广泛应用于测量软土、沙土和填土中埋设点土体的压力变化。在军工测试领域,用于爆炸冲击波,对建筑物、防御工事等构件的影响。1.、技术参数测量介质:气体、液体等流体测量范围:0-200Pa -100MPa过压保护:≤3X; ≤5X@高可靠 ≤10@高过载恒流供电:6-10mADC or 1-2mADC恒压供电:15VDC or 12VDC零位输出:VOS-±10mV满程输出:VFOS=100mV±40% 50mV±40%@低微量程绝缘电阻:100M&#911 @50VDC长期稳定性:≤0.2FS/年测量对象:对不锈钢、氟橡胶、DG-3S胶兼容的气体,液体等流体。2、传感器、变送器产品性能参数分档表性能参数 分档 A B C D非线性/±%FS 1.00 0.50 0.20 0.10不重复性、迟滞/±%FS 0.20 0.15 0.10 0.04零位温度系数/X10-4/℃.FS 5.00 3.00 2.00 1.00灵敏度温度系数/X10-4/℃.FS 5.00 3.00 2.00 1.00零位时漂/%FS/8h 0.20 0.15 0.10 0.10综合精度%FS 1.0 0.5 0.25 0.153、传感器、变送器的频率响应特性表压力范围 传感器固有频率/Hz 变送器响应频率/Hz 典型应用0-250,400KPa 100,200K 0-20KHz,200K(max) 空气动力学0-0.5MPa,4.0MPa 300-750k 0-100K 创伤医学0-5MPa,10MPa 700k-1000k 0-120K 采油和发动机0-16mPa,40MPa 800-1200K 0-120K 水轮机叶片冲击力0-60MPa,100MPa 0-1200K 0-120K 高频土应力4、外形尺寸 直径:15毫米,20毫米,30毫米和40毫米 厚度:11毫米 还可根据用户要求特殊设计。
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  • 本公司的应变片式土木工程传感器使用应变片作为敏感元件,把混凝土的应变,土压力、水压、钢筋应力、位移、倾斜等物理量,转换成电子信号。针对传感器的受感部位的形状、大小、材质等,采用特别开发的专用应变片,可长时间稳定地测量。应变片式土木工程传感器和线性可变差动变压器式传感器、卡尔逊式传感器相比,其灵敏度和精度更好,并安装方便。如果与本公司的数据记录仪结合使用,便可建立一个自动化的多点测量系统,能在无人值守的情况下长时间运行和收集数据。本公司的土木工程传感器不仅仅应用在实验、研究、普通建筑物、桥梁、道路、隧道、水坝等维护管理,还在施工的安全管理等方面发挥着重要的作用。获取产品资料,了解更多产品信息,请咨询日本东京测器研究所(日本TML)中国总代理欧美大地,热线400-700-9998土木工程传感器相关型号概述应变计传感器KM-50F KM-100B KM-100HB KM-100BT混凝土以及钢的应变,带温度测量功能沥青应变计KM-100HAS埋入到沥青中以测量内部应变钢筋计传感器KSA-A,KSAT-A钢筋的应力,带温度测量功能测逢计传感器KJA-A,KJB-A混凝土接缝开口的位移裂缝位移传感器KG-A,KG-B混凝土裂缝位移地面延伸传感器KLG-A,KLG--B, NKLG-AB,NKLG--BB地表移动量,地面滑坡沉降传感器 岩石位移传感器KLA-A,NKLA-B地面位移测量,地表滑坡中孔型荷载传感器KCE-NA,KCK-NA,KCM-NA,KCC-NA地锚轴力测量,绞线拉力,拉拔试验孔隙压力传感器KPA,KPB,KPC,KPD土壤中的水压和岩基的渗透压KPE-200KPB KPE-500KPB KPE-1MPB KPE-2MPB KPG-50KPA KPG-100KPA KPG-200KPA KPH-50KPA KPH-100KPA KPH-200KPA超小型孔隙水压计,模型试验土压力传感器KDA,KDB, KDC,KDD,KDE,KDF土壤中的压力和壁压PDA-50KPB PDA-100KPB PDA-200KPB PDA-500KPB PDA-1MPB PDA-2MPB PDA-3MPB PDB-50KPB PDB-100KPB PDB-200KPB PDB-500KPB PDB-1MPB PDB-2MPB PDB-3MPB超小型土压计,模型试验斜度计传感器KB-AB,KB-AC结构或地面的倾斜角度混凝土压缩检测传感器CM,CM-H混凝土圆柱试件的强度试验沉箱法测量传感器KKB-PB沉箱施工测量的专用传感器
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  • 美国Metone 597 温湿压一体化传感器 597型温湿压传感器一体化设计,采用高性能的测量元件,是一款专业为恶劣环境设计的一款高性能传感器,可以连续在室外长期工作。 580型太阳防辐射罩专为597温湿压传感器设计的,安装在一个多层的自然吸气式辐射屏蔽罩内来减少因太阳辐射造成的误差,无异味和腐蚀性。 597型温湿压传感器可以用USB直接读取数据,可以通过RS232/485、SDI-12的数据接口集成到现有的系统里面。 产品特点? 温、湿、压一体化设计? 粉末涂层铝阳极氧化膜? 数字和模拟输出? 安装方便? 防护等级IP65 技术指标环境温度 范围:-50~+70℃ 分辨率:0.01℃ 准确度:±0.1℃(模拟信号输出准去度:确度:±0.12℃)相对湿度 范围:0~100%RH 分辨率:0.1 %RH 准确度:±0.8%RH(模拟信号输出准去度:确度:±1%RH)大气压力 范围:500~1100hPa 分辨率:0.01hPa 准确度:±0.3hPa(模拟信号输出准去度:确度:±0.45hPa)其它指标采集频率:1HZ电源:9-36V DC 电流:25mA模拟信号输出:0-1V、0-2.5V、0-5V数字信号输出:RS-232、RS-485、SDI-12工作温度:-50~+70℃工作湿度:0~100%RH尺寸:Φ178mm*H 203mm重量:2.3Kg
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土压传感器相关的资讯

  • 上海仪电实现超大力值传感器国产化!突破材料、工艺及传感器结构等瓶颈
    在工业自动化生产过程中,力传感器发挥着重要作用,它可以帮助设备实现高精度、高效率的自动化控制。力标准机是力值量传的标准设备,能够确保各行业力值计量器具的准确性。开展超大力值的力传感器研究,构建超大力值试验能力,有助于提升我国大力值传感器领域的技术水平,不断提高行业整体基础技术和共性技术能力。上海仪电旗下上海工业自动化仪表研究院有限公司面向工业领域超大力值测量及应用需求,于2019年承担起上海市工业强基专项“超大力值传感器和100MN力标准测力机研制及应用”项目。验算建模,力标准机主体设备一次吊装成功!100MN力标准机装置的总重量约500吨,其中最重的结构件约80吨,四根方立柱的长度近12米,约30吨/根,需从20米高的安装孔中垂直吊装进入场地,并直接安装就位。不仅安装难度极高,而且由于结构件重量重、长度长,吊装存在较大安全风险。项目研发团队通过反复验算、建模,并结合实地测量,最终确定了安装施工方案和安全防护方案。2021年1月25日,随着四辆巨型运输车抵达自仪院松江分院,项目迎来了最为重要的建设环节——力标准机主体设备吊装。在项目研发团队、安装技术人员、安全管理人员的全力配合保障下,主体设备仅用2天就一次吊装就位,确保了安装过程的安全可控。驻守现场,保障国际首台套设备研制进度!2021年初,在100MN标准测力机建设调试阶段,项目调试进程遇到了挑战。为保障设备研制进度,自仪院项目研发团队、安装技术人员迎难而上,连续两个月驻守现场展开了持续调试。在一次调试中,在回程卸压到3000吨时,突发液压无法正常卸载,问题非常棘手。调试人员尝试通过松动管路密封卡套螺帽,实现液压缸的卸荷。刚松开3圈时油液四射,调试人员在保障安全的前提下,浑然不顾全身淋满了液压油,当即先控制住了液压油管。最终查明原因是由于狭小的阀芯被堵塞进而导致回油不畅,问题得到了及时解决。最终,项目团队克服重重困难,顺利完成100MN标准测力机一次性满负荷加载试压试验,为项目后续落地应用争取了宝贵时间。突破瓶颈,关键核心技术获多项国外发明专利!自仪院充分发挥转制科研院所的经验优势,项目研发团队着力攻克关键核心技术难题,陆续突破了材料研制难关、传统热处理工艺、传感器结构优化等多个瓶颈。其中,“精度检测方法技术”获得美国、欧盟、日本和韩国多项国际发明专利。2020年6月,新研制的金属材料试制的测力传感器性能测试结果不理想。项目团队开始通宵达旦分析讨论,终于找出问题在于采取的热处理制度不能满足传感器的要求。分析结果指明了努力方向,经过艰苦攻关,最终制成的测力传感器性能得到了大幅改善,这意味着在传感器材料和热处理工艺方面向前迈出了一大步。自2019年开始,项目历时4年时间,成功研制70MN超大力值传感器,以及国际首台套100MN力标准测力机装置,综合技术达到国内领先、国际先进水平。从2023年起,项目研制的超大力值传感器、张力传感器“及测量系统装置已经在国内钢厂几十条热轧或冷轧生产线现场进行了国产化替代应用,并走向海外市场。通过持续完善改进,产品已达到与国外同类产品的同等技术水平。
  • 柔性温度传感器实现高温测量新突破
    近年来,各大品牌的折叠屏手机、柔性可穿戴电子等智能设备层出不穷,成为行业热点。作为柔性电子设备的重要组成部分,柔性传感器用以测量温度,反映人体的各项指标。现有的柔性薄膜温度传感器受柔性衬底、敏感材料等限制,难以实现高温物理场的温度测量。因此,如何继承柔性薄膜传感器优势,实现柔性薄膜传感器在高温环境下的应用是一个值得关注的问题。近日,来自微纳制造领域的一项最新研究成果,为柔性传感器突破高温应用瓶颈提供了新思路。西安交通大学机械工程学院精密工程研究所的刘兆钧博士、田边教授、蒋庄德院士及其合作团队首次制备出了具有良好温度敏感性的高温柔性温度传感器。相关成果发表于工程制造领域期刊《极端制造》。传统柔性温度传感器难以实现高温无损监测柔性传感器是指采用柔性材料制成的传感器,具有良好的柔韧性、延展性,甚至可自由弯曲、折叠,而且结构形式灵活多样,可根据测量条件的要求任意布置,能够非常方便地对复杂表面进行检测。在可穿戴方面,柔性的电子产品适合“人体不是平面”的生理特性,因此更易于测试皮肤的相关参数,其可将外界的受力或受热情况转换为电信号,传递给机器人的电脑进行信号处理,从而实时精准地监测出人体各项指标。“柔性薄膜温度传感器能变形、易附着、轻薄等优点受到了研究人员的广泛关注。”田边说,“热电偶式传感器以结构简单、动态响应快、便于集中控制等优点脱颖而出。”结合二者优势,热电偶式柔性薄膜温度传感器应运而生。“温度传感器主要由两部分组成,由两种不同材料制成的温度敏感层和柔性基板。温度敏感层常由金属以及金属化合物组成,柔性基材则选择已经商业化的聚二甲基硅氧烷、聚酰亚胺等高分子聚合物材料。”田边表示。实际上,柔性传感器的优势使其能运用到多个领域当中,除了可穿戴设备,柔性传感器还在医疗电子、环境监测等领域显示出很好的应用前景。然而,现有的柔性薄膜温度传感器受柔性衬底、温度敏感材料等限制,难以在高温环境场中工作,更无法实现功能化应用。“因为柔性基板的熔点通常低于400℃,在高温环境中发生碳化后会变脆、变硬,因此,很难在高温环境下使用现有的柔性温度传感器。这一点也限制了它们在航空航天、钢铁冶金和爆炸损伤检测等极端环境中的应用。”田边解释道。“现有的高温温度测量手段受限于设备尺寸大、需要破坏结构、破坏气流场、受环境干扰等,难以实现对温度场的无损实时温度监测。”博士生刘兆钧补充道。因此,如何继承柔性薄膜传感器的优势,实现柔性薄膜传感器在高温环境下的安装与应用是亟须解决的关键问题。突破多项柔性温度传感器测量瓶颈为了突破柔性温度传感器的温度测量瓶颈,田边教授团队创新性地选择了具有宽温域的铝硅氧气凝胶毡作为温度传感器的柔性基板。由于柔性基板表面不均匀、粗糙度较大,难以通过传统的微纳制造工艺实现薄膜沉积与功能化,因此团队选用了丝网印刷技术制备厚膜以克服上述困难。在制备传感器的实际操作中,田边、刘兆钧等人使用有机黏合剂混合功能粉末完成浆料配置,利用高温热处理的方法去除薄膜中的多余有机物,如环氧树脂、松油醇等。同时,团队还针对不同应用表面,基于柔性材料可变形、可共形的优势,实现了功能薄膜的特定曲面化制备。“就像球鞋设计者根据球星脚底的尺寸大小来制定码数一样,这种‘独家订制’能有效解决一些问题。”田边表示,这样制备好的柔性温度传感器能够贴附于不同曲率曲面,例如叶片等。同时,其也具有超薄、超轻等优点。这项研究首次实现柔性传感器在零下190℃至零上1200℃这一极广的温度范围内工作,测试灵敏度也达到了可观的226.7微伏每摄氏度(μV/℃)。这是现有所有柔性温度传感器难以实现的。扩大柔性传感器的工作温域,为柔性传感开拓了更广阔的应用领域,它在探险排难、航空航天、钢铁冶金等领域将呈现出巨大的应用潜力。在被问及新型柔性传感器何时能够实现实际应用时,蒋庄德表示:“我们团队的研究人员对制备的柔性温度传感器已经进行了多种实验室级测试与实际测试。其中,包括对航模发动机的尾喷温度进行实时监控,小型物理爆炸场爆炸瞬时温度测量以及对坩埚中金属熔化过程进行温度监测等。传感器在整个测试过程都表现出了优异的测温能力。”在蒋庄德看来,科技发展的目标始终围绕造福人类。他指出:“我们根据柔性温度传感器极轻、极薄的特点,创新性地将其应用于智能穿戴设备,如传感器与环保透明面罩相结合设计出的智能口罩,实现对人体呼吸状态的实时监测,有望惠及长期独居旅行者和慢性病患者。我们的科研成果可以给人们的生活带来便捷,这也让科研有了‘温度’。”目前,柔性传感器许多技术仍停留在研究阶段,柔性传感器产业链整体能力亟待增强。就技术本身而言,传感器本身的稳定性、耐磨损性等还需要进一步提高。而从整个产业链的配套来说,柔性电路、柔性存储,以及软硬连接等环节也需要跟进步伐。在未来,团队也期望将制备的柔性传感器进一步优化,实现飞机表面、涡轮叶片等国之重器上的温度测量,为我国科技进步添砖加瓦。
  • 一文解读气体传感器原理、分类、用途
    所谓气体传感器,是指用于探测在一定区域范围内是否存在特定气体和/或能连续测量气体成分浓度的传感器。在煤矿、石油、化工、市政、医疗、交通运输、家庭等安全防护方面,气体传感器常用于探测可燃、易燃、有毒气体的浓度或其存在与否,或氧气的消耗量等。气体传感器主要用于针对某种特定气体进行检测,测量该气体在传感器附近是否存在,或在传感器附近空气中的含量。因此,在安全系统中,气体传感器通常都是不可或缺的。从工作原理、特性分析到测量技术,从所用材料到制造工艺,从检测对象到应用领域,都可以构成独立的分类标准,衍生出一个个纷繁庞杂的分类体系,尤其在分类标准的问题上目前还没有统一,要对其进行严格的系统分类难度颇大。气体传感器的分类从检测气体种类上,通常分为可燃气体传感器(常采用催化燃烧式、红外、热导、半导体式)、有毒气体传感器(一般采用电化学、金属半导 体、光离子化、火焰离子化式)、有害气体传感器(常采用红外、紫外等)、氧气(常采用顺磁式、氧化锆式)等其它类传感器。从使用方法上,通常分为便携式气体传感器和固定式气体传感器。从获得气体样品的方式上,通常分为扩散式气体传感器(即传感器直接安装在被测对象环境中,实测气体通过自然扩散与传感器检测元件直接接触)、吸入式气体传感器(是指通过使 用吸气泵等手段,将待测气体引入传感器检测元件中进行检测。根据对被测气体是否稀释,又可细分为完全吸入式和稀释式等)。从分析气体组成上,通常分为单一式气体传感器(仅对特定气体进行检测)和复合式气体传感器(对多种气体成分进行同时检测)。按传感器检测原理,通常分为热学式气体传感器、电化学式气体传感器、磁学式气体传感器、光学式气体传感器、半导体式气体传感器、气相色谱式气体传感器等。先来了解一下气体传感器的特性:1、稳定性稳定性是指传感器在整个工作时间内基本响应的稳定性,取决于零点漂移和区间漂移。零点漂移是指在没有目标气体时,整个工作时间内传感器输出响应的变化。区间漂移是指传感器连续置于目标气体中的输出响应变化,表现为传感器输出信号在工作时间内的降低。理想情况下,一个传感器在连续工作条件下,每年零点漂移小于10%。2、灵敏度灵敏度是指传感器输出变化量与被测输入变化量之比,主要依赖于传感器结构所使用的技术。大多数气体传感器的设计原理都采用生物化学、电化学、物理和光学。首先要考虑的是选择一种敏感技术,它对目标气体的阀限制或爆炸限的百分比的检测要有足够的灵敏性。3、选择性选择性也被称为交叉灵敏度。可以通过测量由某一种浓度的干扰气体所产生的传感器响应来确定。这个响应等价于一定浓度的目标气体所产生的传感器响应。这种特性在追踪多种气体的应用中是非常重要的,因为交叉灵敏度会降低测量的重复性和可靠性,理想传感器应具有高灵敏度和高选择性。4、抗腐蚀性抗腐蚀性是指传感器暴露于高体积分数目标气体中的能力。在气体大量泄漏时,探头应能够承受期望气体体积分数10~20倍。在返回正常工作条件下,传感器漂移和零点校正值应尽可能小。气体传感器的基本特征,即灵敏度、选择性以及稳定性等,主要通过材料的选择来确定。选择适当的材料和开发新材料,使气体传感器的敏感特性达到优。接下来是关于不同气体传感器的检测原理、特点和用途:一、半导体式气体传感器根据由金属氧化物或金属半导体氧化物材料制成的检测元件,与气体相互作用时产生表面吸附或反应,引起载流子运动为特征的电导率或伏安特性或表面电位变化而进行气体浓度测量的。从作用机理上可分为表面控制型(采用气体吸附于半导体表面而产生电导率变化的敏感元件)、表面电位型(采用 半导体吸附气体后产生表面电位或界面电位变化的气体敏感元件)、体积控制型(基于半导体与气体发生反应时体积发生变化,从而产生电导率变化的工作原理) 等。可以检测百分比浓度的可燃气体,也可检测ppm级的有毒有害气体。优点:结构简单、价格低廉、检测灵敏度高、反应速度快等。不足:测量线性 范围较小,受背景气体干扰较大,易受环境温度影响等。二、固体电解质气体传感器固体电解质是一种具有与电解质水溶液相同的离子导电特性的固态物质,当用作气体传感器时,它是一种电池。它无需使气体经过透气膜溶于电解液中,可以避免溶液蒸发和电极消耗等问题。由于这种传感器电导率高,灵敏度和选择性好,几乎在石化、环保、矿业、食品等各个领域都得到了广泛的应用,其重要性仅次于金属—氧化物一半导体气体传感器。这种传感器介于半导体气体传感器和电化学气体传感器之间,选择性、灵敏度高于半导体气体传感器,寿命长于电化学气体传感器,因此得到广泛应用。这种传感器的不足之处是响应时间过长。三、催化燃烧式气体传感器这种传感器实际上是基于铂电阻温度传感器的一种气体传感器,即在铂电阻表面制备耐高温催化剂层,在一定温度下,可燃气体在表面催化燃烧,因此铂电阻温度升高,导致电阻的阻值变化。由于催化燃烧式气体传感器铂电阻外通常由多孔陶瓷构成陶瓷珠包裹,因此这种传感器通常也被称为催化珠气体传感器。理论上这种传感器可以检测所有可以燃烧的气体,但实际应用中有很多例外。这种传感器通常可以用于检测空气中的甲烷、LPG、丙酮等可燃气体。四、电化学气体传感器电化学气体传感器是把测量对象气体在电极处氧化或还原而测电流,得出对象气体浓度的探测器。包含原电池型气体传感器、恒定电位电解池型气体传感器、浓差电池型气体传感器和极限电流型气体传感器。1、原电池型气体传感器(也称:加伏尼电池型气体传感器,也有称燃料电池型气体传感器,也有称自发电池型气体传感器),他们的原理行同我们用的干电池,只是,电池的碳锰电极被气体电极替代了。以氧气传感器为例,氧在阴极被还原,电子通过电流表流到阳极,在那里铅金属被氧化。电流的大小与氧气的浓度直接相关。这种传感器可以有效地检测氧气、二氧化硫等。2、恒定电位电解池型气体传感器,这种传感器用于检测还原性气体非常有效,它的原理与原电池型传感器不一样,它的电化学反应是在电流强制下发生的,是一种真正的库仑分析(根据电解过程中消耗的电量,由法拉第定律来确定被测物质含量)传感器。这种传感器用于:一氧化碳、硫化氢、氢气、氨气、肼、等气体的检测之中,是目前有毒有害气体检测的主流传感器。3、浓差电池型气体传感器,具有电化学活性的气体在电化学电池的两侧,会自发形成浓差电动势,电动势的大小与气体的浓度有关,这种传感器实例就是汽车用氧气传感器、固体电解质型二氧化碳传感器。4、极限电流型气体传感器,有一种测量氧气浓度的传感器利用电化池中的极限电流与载流子浓度相关的原理制备氧(气)浓度传感器,用于汽车的氧气检测,和钢水中氧浓度检测。主要优点:体积小,功耗小,线性和重复性较好,分辨率一般可以达到0.1ppm,寿命较长。主要不足:易受干扰,灵敏度受温度变化影响较大。五、PID——光离子化气体传感器PID由紫外光源和气室构成。紫外发光原理与日光灯管相同,只是频率高,能量大。被测气体到达气室后,被紫外灯发射的紫外光电离产生电荷流,气体浓度和电荷流的大小正相关,测量电荷流即可测得气体浓度。可以检测从10ppb到较高浓度的10000ppm的挥发性有机物和其他有毒气体。许多有害物质都含有挥发性有机化合物,PID对挥发性有机化合物灵敏度很高。六、热学式气体传感器热学式气体传感器主要有热导式和热化学式两大类。热导式是利用气体的热导率,通过对其中热敏元件电阻的变化来测量一种或几种气体组分浓度的。其在工业界的应用已有几十年的历史,其仪表类型较多,能分析的气体也较广泛。热化学式是基于被分析气体化学反应的热效应,其中广泛应用的是气体的氧化反应(即燃烧),其典型为催化燃烧式气体传感器,其主要工作原理是在一定温度下,一些金属氧化物半导体材料的电导率会跟随环境气体的成份变化而变化。其关键部件为涂有燃烧催化剂的惠斯通电桥,主要用于检测可燃气体,如煤气发生站、制气厂用来分析空气中的CO、H2 、C2H2等可燃气体,采煤矿井用于分析坑道中的CH4含量,石油开采船只分析现场漏泄的甲烷含量,燃料及化工原料保管仓库或原料车间分析空气中的石油蒸 气、酒精乙醚蒸气等。七、红外气体传感器一个完整的红外气体传感器由红外光源、光学腔体、红外探测器和信号调理电路构成。这种传感器利用气体对特定频率的红外光谱的吸收作用制成。红外光从发射端射向接收端,当有气体时,对红外光产生吸收,接收到的红外光就会减少,从而检测出气体含量。目前较先进的红外式采用双波长、双接收器,使检测更准确、可靠。优点:选择性好,只检测特定波长的气体,可以根据气体定制;采用光学检测方式,不易受有害气体的影响而中毒、老化;响应速度快、稳定性好;利用物理特性,没有化学反应,防爆性好;信噪比高,抗干扰能力强;使用寿命长;测量精度高。缺点:测量范围窄;怕灰尘、潮湿,现场环境要好,需要定期对反射镜面上的灰尘进行清洁维护;现场有气流时无法检测;价格较高。八、磁学式气体分析传感器在磁学式气体分析传感器中,常见的是利用氧气的高磁化特性来测量氧气浓度的磁性氧量分析传感器,利用的是空气中的氧气可以被强磁场吸引的原理。其氧量的测量范围宽,是一种十分有效的氧量测量传感器。常用的有热磁对流式氧量分析传感器(按构成方式不同,又可细分为测速热磁式、压力平衡热磁式)和磁力机械式氧量分析传感器。主要用途:用于氧气的检测,选择性极好,是磁性氧气分析仪的核心。其典型应用场合有化肥生 产、深冷空气分离、火电站燃烧系统、天然气制乙炔等工业生产中氧的控制和连锁,废气、尾气、烟气等排放的环保监测等。九、气相色谱式分析仪基于色谱分离技术和检测技术,分离并测定气样中各组分浓度,因此是全分析传感器。在发电厂锅炉试验中,已有应用。工作时,从进样装置定期采取一定容积的气样,在流量一定的纯净载气(即流动相)携带下,流经色谱柱,色谱柱中装有称为固定相的固体或液体,利用固定相对气样各组分的吸收或溶解能力的不同,使各组分在两相中反复进行分配,从而使各组分分离,并按时间先后流出色谱柱进入检测器进行定量测定。根据检测原理,气相色谱式分析仪又细分为浓度型检测器和质量型检测器两种。浓度型检测器测量的是气体中某组分浓度瞬间的变化,即检测器的响应值和组分的浓度成正比。质量型检测器测量的是气体中某组分进入检测器的速度变化,即检测器的响应值和单位时间进入检测器某组分的量成正比。常用的检测器有TCD热导检测器、FLD氢火焰离子化检测器、HCD电子捕获检测器、FPD火焰光度检测器等。优点:灵敏度高,适合于微量和痕量分析,能分析复杂的多相分气体。不足:定期取样不能实现连续进样分析,系统较为复杂,多用于 试验室分析用,不太适合工业现场气体监测。十、其他气体传感器1.超声波气体探测器这种气体探测器比较特殊,其原理是当气体通过很小的泄漏孔从高压端向低压端泄漏时,就会形成湍流,产生振动。典型的湍流气流会在差压高于0.2MPa时变成因素,超过0.2MPa就会产生超声波。湍流分子互相碰撞产生热能和振动。热能快速分散,但振动会被传送到相当远的距离。超声波探测器就是通过接收超声波判断是否有空气泄漏。这类探测器通常用于石油和天然气平台、发电厂燃气轮机、压缩机以及其它户外管道。2.磁氧分析仪这种气体分析仪是基于氧气的磁化率远大于其他气体磁化率这一物理现象,测量混合气体中氧气的一种物理气体分析设备。这种设备适合自动检测各种工业气体中的氧气含量,只能用于氧气检测,选择性极好。

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  • 涂鸦超声波液位传感器

    涂鸦超声波液位传感器

    [font=&][color=#333333]涂鸦超声波液位传感器是一种先进的技术,用于检测液体的水位。它采用超声波技术,通过发射和接收超声波信号来测量液体的高度。这种传感器具有高精度、高稳定性和高可靠性的特点。[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=&][color=#333333][font=Segoe UI]涂鸦液位传感器功能实现,我们的超声波液位传感器是实时检测液位情况,可以通过手机实时查看液位情况,观测到三种液位状态,分别是正常、上限报警、下限报警,同时也可以设置液位报警提醒,[/font][font=Segoe UI]APP会发送通知提醒,操作简单。超声波液位传感器有效探测距离为10cm到250cm,需要开孔安装在水箱底部,手机上涂鸦APP液位会随着实际液位变化而变化,液位到达0.36m,出现上限报警提醒,当液位往下掉的时候就会恢复正常,上限与下限都由客户自由设置,可以满足客户随时随地查看液位情况的需求,只需手机一点便可查看液位情况[/font][/color][/font][align=center][img=涂鸦超声波液位传感器,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307111456069257_8172_4008598_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/align][font=&][color=#333333]涂鸦超声波[url=https://www.eptsz.com]液位传感器[/url]具有多种优点。首先,它具有非接触式测量的特点,不需要直接接触液体,避免了传统测量方法中可能出现的污染和腐蚀问题。其次,传感器的测量范围广泛,可以适应不同液体的测量需求。此外,传感器的响应速度快,可以实时监测液位的变化。[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]

  • 涂鸦超声波液位传感器有哪些优势

    涂鸦超声波液位传感器有哪些优势

    [font=&][color=#333333]涂鸦超声波液位传感器是一种先进的技术,用于检测液体的水位。它利用超声波技术来测量液体的高度,通过发射和接收超声波信号来实现。该传感器具有高精度、高稳定性和高可靠性。[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=&][color=#333333][font=Segoe UI]我们的超声波液位传感器可以实时检测液位情况,并通过手机实时查看。它可以观测到三种液位状态,包括正常、上限报警和下限报警,并且可以设置液位报警提醒。当液位达到上限时,手机[/font]APP会发送通知提醒,操作非常简单。传感器的有效探测距离为10cm到250cm,需要安装在水箱底部开孔处。手机上的涂鸦APP会根据实际液位变化而变化,当液位达到0.36m时,会出现上限报警提醒,当液位下降时,会恢复正常。上限和下限都可以由客户自由设置,以满足客户随时随地查看液位情况的需求,只需轻触手机即可查看液位情况。[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][align=center][/align][font=&][/font][align=center][color=#333333] [/color][img=涂鸦超声波液位传感器,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307171529553818_3460_4008598_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/align][font=&][color=#333333]涂鸦[url=https://www.eptsz.com]超声波液位传感器[/url]具有多种优点。首先,它采用非接触式测量,无需直接接触液体,避免了传统测量方法可能出现的污染和腐蚀问题。其次,传感器的测量范围广泛,适用于不同液体的测量需求。此外,传感器响应速度快,可以实时监测液位的变化[/color][/font][b][font=&][color=#333333]。[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][/b]

  • 微差压传感器的特点及应用

    微差压传感器又可称为风压差传感器、气压差传感器、管道风压差传感器、室内气风压差传感器等。其中微差压传感器的核心部件是一个电容式压力敏感元件,由不锈钢膜片与固定电极构成一个电容,其值随压力变化而变。微压差传感器具有零点、满度可调、精度高、温漂小、抗干扰能力强、稳定可靠、价廉物美等特点。 微差压传感器采用进口差压集成感差芯片,电路部分的关键元器件选用国际著名品牌的元器件,全封闭式电路,具有防潮、防结露、防渗漏、防雷功能。微差压传感器外壳为铝合金或有锈钢两种结构,两个压力接口为螺纹或旋塞结构,可直接安装在测量管道上或通过引压管连接。非常狭窄的微流体通路降低了流进气体的流速,极低的气体流速保证了微压差传感器连接管路和滤器后不必重新校正。 微差压传感器可用于测量炉内压等微小差压,然后转变成4~20mA DC信号输出,以及有气压要求的实验室、消防工程用的室内气压力控制领域。微差压传感器广泛应用于锅炉送风、井下通风、中央空调、风管风力、楼宇自控等电力、煤炭行业压力过程等领域。

土压传感器相关的耗材

  • PONSEL TURBIDITY浊度传感器
    该传感器测量原理基于IR红外比浊法/ 880 nm(ISO 7027)。通过formazine标准溶液进行校准。集成了低成本的光学技术,维护少、无耗材。拥有Modbus RS-485或SDI-12信号接口可以连接到任何类型的发射机,显示单元,控制器或数据记录器。所有关于标定、历史数据、用户和测量的数据都是经传感器直接处理,通过RS-485或SDI-12传输。可以用于便携测量和长期监测。特点:光学纤维红外光学探头范围:0 to 4000 NTU or 0-4500 mg/L防水(IP68)超低功耗数字输出Modbus RS-485ISO 7027标准(比浊法)应用:城市污水处理工业废水处理地表水监测饮用水监测卫生系统技术参数:测量原理:红外光谱扩散(90°)测量范围:0 to 4000 NTU 5个测量范围:_ 0 – 50 NTU_ 0 – 200 NTU_ 0 – 1000 NTU_ 0 – 4000 NTU自动:0 - 4500 mg/L校准:0-500 mg/L (依据NF EN 872)500 mg/L (依据NF T 90 105 2)分辨率:0,01 to 1 NTU - mg/L精度:工作温度:0°C to + 50°C温度补偿:CTN存储温度:-10°C to + 60°C信号接口:Modbus RS-485 (标准) and SDI-12 (可选) 最大更新时间:小于1S传感器电源供电:5-12V功耗:RS485 (1次/秒,平均) : 820μA SDI12 (1次/秒,平均) :4.2mA 电流脉冲 : 500 mA规格:直径27mm 长度170mm重量:300g(传感器+3米电缆)材料:PVC,石英,PMMA,黄铜镀镍最大承压:5bars防护:IP68连接:9针连接,聚氨酯外壳,防水接头产地:法国
  • 德国WTW VisoTurb 700IQ浊度传感器
    德国WTW VisoTurb 700IQ浊度传感器 一、产品简介VisoTurb和ViSolid探头的成功推出宣告了WTW真正拥有自己的光学传感器,即浊度和悬浮固体探头。德国WTW浊度测量仪VisoTurb700采用散射光比色法,符合ENISO 7027标准规定,测试范围非常广,浊度测量仪VisoTurb700从0到4,000FNU,具有自动切换量程功能,使分辩率达到最佳。浊度测量仪VisoTurb700配有最先进、可靠的超声波清洗元件,保证探头可以长期可靠地运行,只需最少的保养。浊度测量仪VisoTurb700出厂前经过严格的多点测试,现场使用无需校正。 (德国WTW VisoTurb 700IQ浊度传感器 )二、特性1、最先进的超声波清洗技术2、符合 EN ISO 70273、采用精密光学元件4、光学镜片为耐磨的蓝宝石5、电极自检功能,长期稳定性好6、出厂前经过严格准确的校正7、无磨损件8、保养省 三、传感器结构和功能 (1)浊度测试标准:VisoTurb 700IQ浊度传感器符合EN ISO 7027标准。 (2)悬浮固体的测试:VisoTurb 700IQ浊度传感器也可进行悬浮固体的测试,其对应的关系可以通过间接测试法来测试。(3)超声波清洗功能:VisoTurb 700IQ浊度传感器配备了超声波清洗功能,因此电极的维护保养量极小,而且还可以减小电极在测试时所受的干扰,测试精度更高。(4)自动量程选择功能:自动量程选择功能使仪器在其测试范围内可对量程进行自动选择(0…4000FNU)。(5)电极自我监测功能:传感器集成了自我检测功能,该功能连续检测电极,并记载一切由测试介质引起的故障,该功能亦同时连续监测超声波清洗系统。 四、外形尺寸图 五、技术参数型号VisoTurb 700IQ单位FNU NTU TEFmg/l SiO2 ppm SiO2g/l TS测试量程0.05 … 4000 FNU0.1 … 4000 mg/l SiO20.001 … 400 g/l TS光源860 nm测量原理散射光测试过程符合EN ISO 7027 DIN EN 7027 或ISO 7027 标准典型应用饮用水、地表水、污水厂排放口(SS3g/l)校正原厂用Formazin标定原厂用SiO2标定用户自已标定准确度1%(量程到2000 FNU),符合DIN 38402 part 51标准重复性 0,015 % 或 ≥ 0,006 FNU,符合DIN ISO 5725or DIN 1319分辨率测量单位测量范围分辨率FNU, NTU, TEF0 ... 0.4000 ... 4.000 ... 40.00 ... 4000 ... 40000.0010.010.111mg/l SiO2, ppm SiO20 ... 0.4000 ... 4.000 ... 40.00 ... 4000 ... 40000.0010.010.111TS0 ... 0.400 mg/l0 ... 4.00 mg/l0 ... 40.0 mg/l0 ... 400 mg/l0 ... 4.00 g/l0 ... 40.0 g/l0 ... 400 g/l0.001 mg/l0.01 mg/l0.1 mg/l1 mg/l0.01 g/l0.1 g/l1 g/l清洗系统超声波清洗系统SensCheck电极自诊断功能,当光学镜片表面沾污或清洗系统有故障时输出警报信号周边环境工作温度:0 … 60℃,超声波清洗系统:0 … 40 °C (过热保护) ,贮存温度:-5 … 65℃Note: 当测试介质温度超过40°C时电极的超声波清洗系统自动关闭,当温度降低到40°C以下时,该系统又自动重新启动。该功能可防止电极过热,如在电极最小浸入深度未满足时。机械构造光学镜片:蓝宝石; 电极本体:V4A不锈钢1.4571; 防护等级:IP68耐压最大10巴(含传感器连接电缆)插入深度最小7cm,最大15m功耗1.5 W尺寸365×40 mm(长×直径),不包括IQ电缆SACIQ重量约990 g 六、订货信息 型号说明订货号VisoTurb 700 IQIQ浊度传感器,内置超声波清洗功能,电缆另购600010VisoTurb 700IQ SW耐海水腐蚀的IQ浊度传感器,内置超声波清洗功能,电缆另购600011
  • 法国PONSEL NTU浊度传感器
    法国PONSEL NTU浊度传感器 产品名称:浊度传感器型号:NTU品牌:法国PONSEL产地:法国 一、产品特点1.红外光学传感器,带光学纤维2.量程为0至4000NTU或者0-4500mg/L3.稳固且防水(IP68)4.超低能耗5.支持Modbus RS-485数字输出6.散射浊度法 二、应用领域1.城市生活污水处理(进口控制/出口控制)2.公共卫生网络3.工业废水处理4.地表水水质监测5.饮用水 三、产品技术描述1.光学技术其测量原理的主要依据是IR浊度测定法850nm。此装置可使用福尔马肼标准液进行校准。NTU 传感器在设计中结合了低成本光学技术,因此无须过多维护工作,且材料中不含易耗品。2.数字通讯PONSEL传感器可连接带ModbusRS-485或SDI-12接口的各种发送器、显示装置、控制器或数据记录器。此光学传感器带有校准记录储存功能,方便用户进行测量数据管理。3.集成变送器与校准、历史记录、用户信息或测量结果有关的所有数据都可直接在NTU传感器内部进行处理并通过RS-485或者SDI-12发送出去。4.物理特性牢固、可靠且轻巧,PVC材质制成的传感器可作手持型装置也可用于固定设备。 四、技术参数 测量参数测量原理IR 90°散射量程0至4000NTU分为5段0-50NTU0-200NTU0-1000NTU0-4000NTU自动量程分辨率0.01-1 NTU-mg/L精度小于读数的5%工作温度0-50℃温度补偿通过NTC储存温度-10℃至+60℃信号接口ModbusRS-485(标准接口)及SDI-12(可选接口)最长更新时间1 秒传感器供电5至12伏特耗电量待机:40µ A通用RS485(1次测量/秒):820µ A通用SDI12(1次测量/秒):4.2mA电流脉冲:500mA传感器尺寸直径:27mm;长度:170mm重量300g(传感器+3米电缆线)材质PVC,Delrin,石英,PMMA,黄铜镀镍最大压力5bars连接9个铠装接头,聚氨酯护套,裸线或防水Fisher接头防护等级IP68 法国PONSEL NTU浊度传感器
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