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双法兰液位计通过测量两个固定位置的压力差来反映两个位置之间的液体的平均密度从而间接测量分界面高度。双法兰液位计也是安装在罐体的侧面,但是不需要测量筒,因此解决了上面浮筒液位计内浮子容易卡死的问题。
双法兰液位计通过充油的毛细管把罐内的两个压力值传输到电子头部分。因此双法兰液位计的界面测量受到以下因素的影响
1、 环境温度变化对毛细管内油压有明显影响,因此长的测量范围必须要长的毛细管,从而导致温度变化对测量精度也影响很。
2、 必须保证两个法兰之间充满液体。
3、 毛细管充油需要特殊的生产技术,因此测量范围对仪表价格影响很。
4、 安装过程要保证毛细管不要受到外部机械冲击,防止毛细管受损或者油路堵塞。
五、篇 - 磁致伸缩液位计
磁致伸缩液位计通过测量浮在分界面上的磁性浮子的位置来测量分界面的高度。MTS生产的Level Plus系列液位计可以实现测量误差控制在1毫米以内,的测量范围可以达到22米。磁致伸缩液位计的测量不依赖于液体的导电性、介电常数等物理参数,只是基于不同液体的密度差。密度差和相互不溶解是形成分界面的必要条件。
Level Plus系列
磁致伸缩液位计只要选择好特定浮子的密度,安装后不需要定期的维护和标定就能保证液位计的长期可靠性和精性。
磁致伸缩液位计的应用限性在于不能用于操作粘度很高的液体(建议粘度小于400厘泊)。高粘度液体容易把浮子粘在一个位置不变,导致磁致伸缩液位计测量到的浮子位置不能准反映分界面高度。
Level Plus磁致伸缩液位计应用实例
1、 二硝基甲苯(DNT)和水的分界面
因为二硝基甲苯(DNT)相对于水的比重是,因此在罐内是下层液体,因此无法使用射频导纳、导波雷达。而且因为现场的测量范围超过4米,因此无法使用浮筒液位计和双法兰液位计。通过使用Level Plus系列磁致伸缩液位计可以同时测量反应罐内的液位和分界面高度,从而对化学反应过程精控制。2、 液体白磷和水的分界面
白磷是生产磷酸类物质的基本原料。但是因为白磷在空气容易自然,而且有毒,因此一般都储存在具有水封的储存槽内。Level Plus液位计可以对水封下的白磷存量进行实时监控,同时保证水封的厚度防止白磷和空气接触。
3、 型成品油罐
炼化工厂、燃料输送系统等都有一些成品油储罐、转运罐等,这些罐子高度都有15~20米高。因为有些成品燃油会吸收空气中的水分,导致很多罐底都有积水。MTS传感器生产的Level Plus液位计可以同时测量罐内成品油液位和油水分界面的高度,同时还可以根据液位计内部的罐容表来计算罐内容量,并且输出罐内的成品油温度。Level Plus液位计只通过罐上的一个测量孔,就可以同时输出液位、分界面高度、罐内容量和温度的测量结果,满足国际石油组织对成品燃油的交接计量要求。2、 液体白磷和水的分界面
白磷是生产磷酸类物质的基本原料。但是因为白磷在空气容易自然,而且有毒,因此一般都储存在具有水封的储存槽内。Level Plus液位计可以对水封下的白磷存量进行实时监控,同时保证水封的厚度防止白磷和空气接触。
3、 型成品油罐
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通过将关键驾驶信息叠加到真实中,增强现实(AR)抬头显示(HUD)将*改变驾驶体验。如今,AR显示的示例是用于战斗机,可在飞行员的直接视线中置放量关键信息。
在汽车环境中,图形直接置放于驾驶员视线内取代了基本警告音或符号,通过这种方式可以传达信息并识别驾驶员视野中的威胁,使其能够立即采取行动。图形表现为真实的自然保形延伸;它们不仅仅是现今HUD中的二次信息显示。
正如我之前在关于阳光负载的博客文章中所讨论的,太阳辐照度对AR HUD设计提出了重挑战。与传统的HUD不同,AR HUD具有宽视场和长虚像距离,并且需要将车辆的传感器数据与HUD显示进行实时集成。长虚像距离(>7m)及较小程度上的较宽视场(至少水平10度角x垂直4度角)导致太阳能集中度显著提高,并在成像仪面板上发生相应的热升。为了防止太阳辐照度造成的热损伤,您必须仔细设计AR HUD并运行详细的阳光负载模拟以验证操作是否可靠。
在模拟阳光负载对AR HUD设计的影响时,需要考虑以下几点。
阳光负载模型的准性
虽然看起来很明显,但我不能夸模型元素中准性的重要性。AR HUD阳光负载模拟需要精的阳光光源模型(具有适当的角度、光谱和辐照度特性),以及针对汽车中光学元件的精光谱透射曲线,包括(但不限于)挡风玻璃、眩光陷阱和热/冷镜。
离轴太阳辐照度的影响
在日常驾驶条件下,当车辆转弯及上下坡时,各种角度的日照均会射入车内。因此,重要的是在适当的角度范围内扫描入射的太阳光,如图1所示。TI发现,在采用TI DLP®技术的AR HUD原型中,离轴峰值太阳辐照度比主光线水平差2.7倍,导致热负荷显著增加。模拟的峰值太阳辐照度如图2所示。如果您的系统设计无法处理坏情况下的离轴太阳辐照度,那么您将面临因受损成像仪面板造成的不可接受的现场故障风险。
图 1在一系列输入角中模拟太阳光
图 2散射屏上的峰值辐照度作为输入阳光角度的函数。
太阳辐照度的热效应
模拟峰值太阳辐照度只是预测和避免热失效的步。太阳能根据其所射入材料的光谱吸收转换为热量。例如,在我们的测试中,如图3所示,由于阳光负载导致的薄膜晶体管(TFT)面板的温升比基于DLP技术的系统中所用的透射式微透镜阵列散射屏快6倍,从而使TFT面板更易受到太阳辐照度的损害。
在85°C的环境温度下,由于其低光谱吸收和高工作温度的特性,HUD系统中采用DLP技术的Kuraray散射屏可以承受高达82kW/m2的太阳辐照度。这种热性能使DLP技术能够支持AR HUD中的长虚像距离。
图 3温升与太阳辐照度
AR HUD的设计挑战与当今HUD设计中的挑战有很不同。AR HUD中的阳光负载明显较高,您必须运行详细的热模拟并考虑设计中的离轴太阳辐照度。有关阳光负载建模的更详细讨论,请参阅“DLP技术加载在增强现实抬头显示系统中的太阳能如果您在网页上搜索“如何定面料的制作成分”,您可能会找到“燃烧测试”的网页内容。在燃烧测试中,需要取一小块织物样品,放在明火上,观察它是否收缩、熔化或燃烧,并注意产生的气味。
现在,使用TI DLP® NIRscan™ Na评估模块(EVM)和Sagitto系统,可以更简单、准地定织物和纺织品成分。Sagitto系统结合了微型近红外传感器和机器学习模型,可帮助企业简化测量过程。每种类型的织物都因不同的成分而具有*的近红外指纹。服装通常包含不同类型的纤维,精的合成物组分在服装的整个使用过程中都是很重要的。
图1不同纤维含量纺织品的近红外吸收光谱
许多国家要求明标识纺织品的纤维成分。有时这些标签会产生误导。例如,在下图中,我们看到一组标有100%棉的洗碗巾,但是经Sagitto测试后,发现是67%棉和33%涤纶的混合物。
图2洗碗巾显示为67%棉和33%聚酯,而不是标签上的100%棉
但为什么纤维成分很重要?据估计,每年生产800亿件衣服,其中75%终会通过填埋或焚烧的方式处理。来多的消费者正在要求型服装零售商寻找替代方法,处理高周转时装零售业中产生的量废物。政府也开始制定法规,鼓励“循环经济”,并从垃圾中分流衣物。
丙烯酸和聚酯服装会对环境造成严重的影响,例如,每个洗涤循环都会将数十万个微纤维释放到当地的废水处理厂。其中多达40%的微纤维可能会流入河流、湖泊和海洋。
图 3纺织废料正成为一性问题
因此,市场亟需开发全新的纺织品化学回收技术。例如,这些回收技术需要将聚酯和棉制服装分解为其化学组成成分——纤维素纤维、聚酯单体和低聚物。但首先,采用化学回收的回收商需要通过纤维成分精地分选原料。
在传统的操作中,通常由员工通过感觉和视觉对废弃纺织品进行分类,即拿起每件衣服时就定纺织品的成分。不幸的是,对于人类来说,根本无法精定含有纤维混合物的纺织品的组分,并满足现代化学回收技术的要求。
通过将TI DLP NIRscan Na整合到一个机器人手臂中,再加上复杂的机器学习能力,就可以为化学品回收工厂开发出的机器人分选系统。
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其他资源
· 了解有关DLP NIRscan Na 评估模块的更多信息。
· 观看演示DLP NIRscan Na如何测量衬衫中涤纶和棉的百分比视频。
· 了解有关Sagitto软件平台的更多信息前阵子,#程序员都爱格子衫#的话题上了热搜,引发网友们的吐槽围观,讨论人群迅速漫延到了各路技术男。相对于程序员的人人格子衫,万用表、测温仪、钳形表、湿度仪等测试测量仪器便是我们工程师的标配了,尤其是采用IGM红外成像引导测量技术的仪器,更是工程师日常工作的好帮手。
IGM红外成像引导测量技术是指在传统的测试测量产品上,采用FLIR Lepton®热成像传感器,让问题可视化,可以精定位有待进一步测量观察的可疑位置。(本项技术菲力尔公司已申请利)
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常规设备的维护巡检和维修,是我们工程师日常工作的一部分。FLIR 推出的IGM红外成像引导测量技术,它可以直观引导你发现肉眼无法察觉的热问题,帮助准了解故障排查的核心关键,避免主观臆测的不定性,帮助工程师省时、高效地完成设备检查和维护作业,备受工程师们的喜爱,是工程师们的“小心肝儿”。
下面小菲就带家细数一下,他们工作时的常用的“小心肝儿”。
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