一种低密度介质液位测量的外贴超声波液位开关的制作方法

文档序号:17141209发布日期:2019-03-19 21:37阅读:282来源:国知局
一种低密度介质液位测量的外贴超声波液位开关的制作方法

本实用新型涉及一种低密度介质液位测量的外贴超声波液位开关。



背景技术:

球罐是密封装置,如需测试罐内是否有液体,则需要在罐体外侧装设传感器,由于低密度液体的介电常数低,液体密度低,声阻抗小,低密度介质的液态和气态的声阻抗比较接近,现有的外贴超声波液位开关大都采用单个传感器发射并接收超声波,单个传感器会受到罐内空气和液体的阻力而导致无法准确接收衰减信号,从而无法对低密度介质的液位进行准确检测,有待于进一步改进。



技术实现要素:

针对上述现有技术的现状,本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种克服了因液体介质密度低和声阻抗小而无法测量液位的问题,大大提高了测量的准确度,且结构简单,操作方便的低密度介质液位测量的外贴超声波液位开关。

本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种低密度介质液位测量的外贴超声波液位开关,包括发射组件、接收组件、第一镀锌管、第二镀锌管、第一软管和外贴开关主机,其特征在于,所述发射组件连接在第二镀锌管的中部,所述接收组件连接在第二镀锌管的一端,所述第二镀锌管的另一端与第一镀锌管的一端相连,所述第一镀锌管的另一端与第一软管的一端相连,所述第一软管的另一端与外贴开关主机相连。

进一步的,所述发射组件包括发射传感器、第二软管和第三镀锌管;所述第二软管的一端与发射传感器相连,所述第二软管的另一端与第三镀锌管的一端相连,所述第三镀锌管的另一端连接在第二镀锌管的中部;所述发射传感器设置在球罐的下端外侧。

进一步的,所述接收组件包括接收传感器、第三软管和第四镀锌管;所述第三软管的一端与接收传感器相连,所述第三软管的另一端与第四镀锌管的一端相连,所述第四镀锌管的另一端连接在第二镀锌管的一端;所述接收传感器设置在球罐的下端外侧。

进一步的,所述发射传感器与接收传感器互为对角设置。

与现有技术相比,本实用新型的优点在于:本实用新型采用两个互为对角设置的传感器分别起到发射和接收超声波的作用,克服了罐内空气和液体阻力对信号衰减的影响,不会因为液体介质密度低和声阻抗小而无法测量,大大提高了测量的准确度,且结构简单,操作方便。

附图说明

图1为本实用新型的结构图。

具体实施方式

如图1所示,一种低密度介质液位测量的外贴超声波液位开关,包括发射组件、接收组件、第一镀锌管5、第二镀锌管9、第一软管7和外贴开关主机3;发射组件连接在第二镀锌管9的中部,接收组件连接在第二镀锌管9的一端,第二镀锌管9的另一端与第一镀锌管5的一端相连,第一镀锌管5的另一端与第一软管7的一端相连,第一软管7的另一端与外贴开关主机3相连;发射组件包括发射传感器1、第二软管4和第三镀锌管10;第二软管4的一端与发射传感器1相连,第二软管4的另一端与第三镀锌管10的一端相连,第三镀锌管10的另一端连接在第二镀锌管9的中部;发射传感器1设置在球罐11的下端外侧;接收组件包括接收传感器2、第三软管6和第四镀锌管8;第三软管6的一端与接收传感器2相连,第三软管6的另一端与第四镀锌管8的一端相连,第四镀锌管8的另一端连接在第二镀锌管9的一端;接收传感器2设置在球罐11的下端外侧;发射传感器1与接收传感器2互为对角设置;发射传感器1和接收传感器2均通过导线与外贴开关主机3相连,第一镀锌管5、第二镀锌管9、第二软管4、第三镀锌管10、第三软管6和第四镀锌管8均用来供导线穿过并起到了良好的保护作用。

使用时,先将发射传感器1和接收传感器2设置在罐壁外侧;然后外贴开关主机3激励发射传感器1发射超声信号,超声信号透过罐壁射入罐内;射入的超声信号在罐内传导,长距离传输信号衰减倍数增大,利用罐内液体与空气存在巨大的声阻抗差异,传导到接收传感器2中;接收传感器2接收到的超声信号有大小之别,并将此超声信号大小情况传导外贴开关主机3进行运算,输出信号;外贴开关主机3根据信号的大小,判断是否有液。若罐内有液,超声信号相对在空气中的衰减较小,再乘以长距离传输衰减倍数,接收传感器接收的信号大;若罐内无液,超声信号因空气的声阻抗大而衰减较大,再乘以长距离传输衰减倍数,接收传感器接收的信号小。据此接收到的信号的大小来判断是否有液,继电器输出相应的报警信号,不会因为介质密度低、声阻抗小而无法测量。

由于低密度液体的介电常数低,液体密度低,声阻抗小,低密度介质的液态和气态的声阻抗比较接近,现有的外贴超声波液位开关大都采用单个传感器发射并接收超声波,单个传感器会受到罐内空气和液体的阻力而导致无法准确接收衰减信号,从而无法对低密度介质的液位进行准确检测;本实用新型采用两个互为对角设置的传感器分别起到发射和接收超声波的作用,克服了罐内空气和液体阻力对信号衰减的影响,不会因为液体介质密度低和声阻抗小而无法测量,大大提高了测量的准确度,且结构简单,操作方便。

最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的技术人员应当理解,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行同等替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神与范围。

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