Resumen: El principio de funcionamiento y las características del medidor de nivel de material de radiación nuclear, información producida por un excelente medidor de flujo , fabricante de medidores de flujo para ofrecerle la cotización. Conociendo la velocidad ultrasónica en el medio, se puede determinar el nivel según el tiempo de recorrido. Sin embargo, la composición del sonido y del medio, la temperatura y los factores de presión, por lo tanto, es difícil mantener la velocidad del sonido como una constante. Configuración general. Más fabricantes de medidores de flujo eligen el modelo, el precio y la cotización; le invitamos a consultar. Aquí está el principio de funcionamiento y las características del medidor de nivel de material de radiación nuclear, detalles del artículo. Conociendo la velocidad ultrasónica en el medio, se puede determinar el nivel según el tiempo de recorrido. Sin embargo, la composición del sonido y del medio, la temperatura y los factores de presión, por lo tanto, es difícil mantener la velocidad del sonido como una constante. Generalmente se desea utilizar el método de ajuste de corrección con la corrección de la velocidad del sonido. La llamada corrección con es aparte en el medio acústico guía, por lo que se instala a una distancia fija mediante una sonda ultrasónica (corrección de sonda) y una placa de reflexión compuesta por un dispositivo de medición, como se muestra en la figura 5-30. Para el medidor de nivel de líquido ultrasónico de medio líquido, la corrección debe instalarse en el medio líquido de zui a continuación, para evitar la influencia de las ondas de reflexión de la superficie del líquido, de la misma manera, para el medidor de nivel ultrasónico de medio gaseoso, la corrección debe instalarse en la parte superior del contenedor del medio gaseoso. Si la sonda de pulso ultrasónico se lanza después de ~ tiempo para volver a la sonda, un período de calibración de distancia total de 2 sq, entonces el sonido real como si se midiera la velocidad de la sección & bdquo; Y el período de corrección de la velocidad del sonido es igual, dependiendo del tipo disponible: claramente visible desde el tipo, la medición del nivel de líquido es buena para medir el tiempo t, t0 cuando la medición de la velocidad del sonido a lo largo de la dirección de la altura es diferente, como la distribución desigual de la densidad del medio a lo largo de la dirección de la altura o un gradiente de temperatura, puede utilizar la corrección de la velocidad del sonido de tipo brazo flotante. La escuela se conecta con la parte superior de un flotador, la parte inferior está equipada con un eje, realiza la corrección con la posición de la placa deflectora que se eleva con el cambio de nivel de líquido, realiza la corrección de la sonda y la sonda de medición de transmisión y recepción de pases ultrasónicos a través del estado líquido, para eliminar el error debido a la diferencia de velocidad. La medición de nivel ultrasónico del rango de medición puede ser un orden de magnitud de mm a decenas de metros. La precisión sin corrección es del 1%, después de agregar una corrección del 0.1%. Los núcleos en la desintegración nuclear de isótopos radiactivos en la liberación de cierta energía de partículas o fenómeno de radiación conocido como radiación. La radiación emite rayos, tres de O, entre ellos un rayo por partículas de O con carga positiva; los rayos P están compuestos por partículas de carga negativa. El rayo O, 7 está compuesto por fotones neutros. Actualmente se utiliza en los equipos de medición de nivel de material en la fuente de radiación (O fuente) como los isótopos radiactivos de cobalto c60Q y cesio cf7. Los dos isótopos emiten fuertes rayos y, y la vida media (la intensidad de la fuente de radiación al tiempo requerido para la mitad de la original) es más larga que la otra. Tal como la vida media del cobalto C6 ^ 5. 3 años, el cesio cf7 tiene una vida media de 33 años. Siete rayos con rayos 0: y rayos 0, en comparación con la absorción del material más pequeño, pueden atravesar la placa de acero de decenas de centímetros de espesor u otra materia sólida, por lo que los siete rayos más aplicación en la detección del nivel de material. Cuando los rayos pasan a través de la materia, serán el material de dispersión atómica y pérdida de energía de absorción. Después de que el rayo atraviese el físico, la intensidad de la energía con el espesor de la capa de material ley de atenuación exponencial, puede representarse como tipo, rayo antes / G para disparar intensidad media; / después a través del medio de intensidad de radiación; Como medio A para el coeficiente de absorción de rayos; H es el espesor del medio. Cuando se seleccionan fuentes radiactivas, se conoce el medio a medir y / / 0 como valor fijo, el espesor del medio / / y después de atravesar el medio de intensidad de radiación se puede expresar como la relación entre, por lo tanto, siempre que pueda después de detectar a través del medio de intensidad de radiación /, entonces se puede calcular el espesor del nivel medio F. La capacidad de absorción de radiación de los diferentes medios es diferente, la capacidad de absorción de los sólidos es fuerte, la de los líquidos y los gases es débil. El medidor de nivel de material nuclear y de tipo radiación consta de una fuente, un receptor y un instrumento de visualización de tres partes, cuyo diagrama de bloques principal se muestra en la figura 5-32. La fuente y el receptor se colocan a ambos lados del contenedor bajo prueba (escena de medición), y el instrumento puede mostrarse en la sala de control. Mediante la intensidad del rayo en la liberación de fuentes radiactivas para / 0, a través del contenedor y el medio medido, mediante el detector, y para detectar la intensidad / se convierte en señales eléctricas, después de que el amplificador las amplifique en el instrumento de visualización para su visualización. El detector de rayos gamma, comúnmente utilizado en instrumentos nucleares industriales, incluye un detector de centelleo, un detector de cámara de ionización y un contador Geiger. El detector de centelleo ofrece una alta eficiencia de detección, reduce la intensidad de la fuente de medición y prolonga su vida útil, que puede llegar a ser de varios años. Presenta un alto coste, baja estabilidad y baja resistencia a las vibraciones. Se puede fabricar según el principio de detección de radiación, como medidores de espesor, medidores de nivel y densímetros. También se puede utilizar para medir la presión de gases, analizar la composición de materiales y detectar defectos de forma no destructiva, con una amplia gama de aplicaciones. Se utiliza para isótopos radiactivos, rayos Y, medidores de nivel de materiales, etc.
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