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基于超声波的液体浓度测量装置制造方法及图纸

技术编号:40128262 阅读:8 留言:0更新日期:2024-01-23 21:43
本技术提供了一种基于超声波的液体浓度测量装置,包括顶部组件、底部组件、线材罩组件以及圆筒,线材罩组件包括转轴和连接到转轴两端的旋转帽和线材罩;顶部组件包括顶部壳体和插设到顶部壳体底部的发射换能器和温度传感器,顶部壳体可拆卸地连接到旋转帽;底部组件包括接收换能器和可拆卸连接的底盖和底部壳体,接收换能器设置到底盖上,底盖与圆筒的一端紧密接合,底部壳体与线材罩可拆卸地连接。该实施方式通过设置温度传感器以及发射换能器和接收换能器能够检测不同温度下超声波经过透明与非透明液体所对应的传播速度。此外,旋转帽与线材罩可转动地连接,能够调整发射换能器与接收换能器的相对位置,进而能够对应地提高检测的精准度。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及超声波测量,尤其是涉及一种基于超声波的液体浓度测量装置


技术介绍

1、液体浓度的测量是生产和科研的一项重要的工作。

2、超声波是一种在弹性的媒质中传播的纵波,其频率范围则在20khz和大约1ghz之间。超声波频率高,易汇聚成束定向传播,具有较强的贯穿能力。因为超声波在介质中的传播的速度与介质的特性和状态等因素有关,接收到的超声信号便携带了介质中待测参量的信息,所以可通过介质中的声速测定得到液体的浓度。

3、在研究过程中,需要实验得出在不同温度的透明与非透明液体条件下,超声波经过该液体的传播速度。因此需要一种新的测量装置解决该问题。


技术实现思路

1、本技术的内容部分用于以简要的形式介绍构思,这些构思将在后面的具体实施方式部分被详细描述。本公开的内容部分并不旨在标识要求保护的技术方案的关键特征或必要特征,也不旨在用于限制所要求的保护的技术方案的范围。

2、本技术提供一种基于超声波的液体浓度测量装置,来解决以上
技术介绍
部分提到的技术问题。

3、本技术的基于超声波的液体浓度测量装置,包括顶部组件、底部组件、线材罩组件以及圆筒,其中,所述线材罩组件包括转轴和连接到所述转轴两端的旋转帽和线材罩;所述顶部组件包括顶部壳体和插设到所述顶部壳体底部的发射换能器和温度传感器,所述顶部壳体可拆卸地连接到所述旋转帽;所述底部组件包括接收换能器和可拆卸连接的底盖和底部壳体,所述接收换能器设置到所述底盖上,所述底盖与圆筒的一端紧密接合,所述底部壳体与所述线材罩可拆卸地连接。

4、可选的,所述顶部壳体对称设置有两个第一挡块,旋转帽对称设置有两个对接槽,在组装好的状态下,两个所述第一挡块一一对应地插设到两个所述对接槽。

5、可选的,所述顶部组件还包括顶盖,所述顶盖扣置到所述顶部壳体顶端的第一凹槽中。

6、可选的,所述顶部组件还包括具备操作面板的处理器,所述处理器卡设到所述顶盖底部,所述操作面板穿过所述顶盖。

7、可选的,所述顶部壳体设置有第一线缆口,旋转帽设置有第二线缆口,在组装好的状态下,所述第一线缆口与所述第二线缆口连通,所述处理器的电源线缆穿过第一线缆口、第二线缆口和转轴进入到线材罩。

8、可选的,所述底盖扣置到所述底部壳体顶端的第二凹槽中,所述底盖上设置有第三凹槽,所述圆筒放置到所述第三凹槽上。

9、可选的,所述第三凹槽与所述圆筒胶接。

10、可选的,所述底部壳体设置有u型槽,所述线材罩的底部设置有对称的两个第二挡块,在组装好的状态下,两个所述第二挡块插设到所述u型槽。

11、可选的,所述底部壳体设置有第三线缆口,所述线材罩的底部设置有第四线缆口,在组装好的状态下,所述第三线缆口与所述第四线缆口连通,所述接收换能器的线缆穿过第三线缆口、第四线缆口、第二线缆口以及第一线缆口连接到处理器。

12、可选的,所述第四线缆口的对侧设置有第五线缆口,所述处理器的电源线缆由所述第五线缆口连接到外部电源。

13、本技术的上述实施例具有如下有益效果:通过在圆筒的上下端设置发射换能器和接收换能器能够确定超声波在经过圆筒中预设高度液体时的传播速度。

14、通过设置温度传感器能够采集液体的温度。因此能够检测不同温度下超声波经过液体所对应的传播速度。

15、此外,上述旋转帽与线材罩通过转轴可转动地连接,由于旋转帽与顶部壳体连接,因此当旋转帽能够带动顶部壳体转动,进而能够调整发射换能器与接收换能器的相对位置,使得发射换能器与接收换能器的轴线相重合,进而能够提高检测的精准度。此外,发射换能器与接收换能器的相对位置出现一定偏移时,通常通过相关算法进行纠正,来确保精确度,然而不同算法的纠正能力不一样,也可以通过该测量装置进行反复测试。

16、最后,顶部壳体的转动也便于向圆筒中加入液体。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于超声波的液体浓度测量装置,其特征在于,包括顶部组件、底部组件、线材罩组件以及圆筒,其中,

2.根据权利要求1所述的基于超声波的液体浓度测量装置,其特征在于,所述顶部壳体对称设置有两个第一挡块,旋转帽对称设置有两个对接槽,在组装好的状态下,两个所述第一挡块一一对应地插设到两个所述对接槽。

3.根据权利要求2所述的基于超声波的液体浓度测量装置,其特征在于,所述顶部组件还包括顶盖,所述顶盖扣置到所述顶部壳体顶端的第一凹槽中。

4.根据权利要求3所述的基于超声波的液体浓度测量装置,其特征在于,所述顶部组件还包括具备操作面板的处理器,所述处理器卡设到所述顶盖底部,所述操作面板穿过所述顶盖。

5.根据权利要求4所述的基于超声波的液体浓度测量装置,其特征在于,所述顶部壳体设置有第一线缆口,旋转帽设置有第二线缆口,在组装好的状态下,所述第一线缆口与所述第二线缆口连通,所述处理器的电源线缆穿过第一线缆口、第二线缆口和转轴进入到线材罩。

6.根据权利要求5所述的基于超声波的液体浓度测量装置,其特征在于,所述底盖扣置到所述底部壳体顶端的第二凹槽中,所述底盖上设置有第三凹槽,所述圆筒放置到所述第三凹槽上。

7.根据权利要求6所述的基于超声波的液体浓度测量装置,其特征在于,所述第三凹槽与所述圆筒胶接。

8.根据权利要求7所述的基于超声波的液体浓度测量装置,其特征在于,所述底部壳体设置有U型槽,所述线材罩的底部设置有对称的两个第二挡块,在组装好的状态下,两个所述第二挡块插设到所述U型槽。

9.根据权利要求8所述的基于超声波的液体浓度测量装置,其特征在于,所述底部壳体设置有第三线缆口,所述线材罩的底部设置有第四线缆口,在组装好的状态下,所述第三线缆口与所述第四线缆口连通,所述接收换能器的线缆穿过第三线缆口、第四线缆口、第二线缆口以及第一线缆口连接到处理器。

10.根据权利要求9所述的基于超声波的液体浓度测量装置,其特征在于,所述第四线缆口的对侧设置有第五线缆口,所述处理器的电源线缆由所述第五线缆口连接到外部电源。

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【技术特征摘要】

1.一种基于超声波的液体浓度测量装置,其特征在于,包括顶部组件、底部组件、线材罩组件以及圆筒,其中,

2.根据权利要求1所述的基于超声波的液体浓度测量装置,其特征在于,所述顶部壳体对称设置有两个第一挡块,旋转帽对称设置有两个对接槽,在组装好的状态下,两个所述第一挡块一一对应地插设到两个所述对接槽。

3.根据权利要求2所述的基于超声波的液体浓度测量装置,其特征在于,所述顶部组件还包括顶盖,所述顶盖扣置到所述顶部壳体顶端的第一凹槽中。

4.根据权利要求3所述的基于超声波的液体浓度测量装置,其特征在于,所述顶部组件还包括具备操作面板的处理器,所述处理器卡设到所述顶盖底部,所述操作面板穿过所述顶盖。

5.根据权利要求4所述的基于超声波的液体浓度测量装置,其特征在于,所述顶部壳体设置有第一线缆口,旋转帽设置有第二线缆口,在组装好的状态下,所述第一线缆口与所述第二线缆口连通,所述处理器的电源线缆穿过第一线缆口、第二线缆口和转轴进入到线材罩。

6.根据权利要...

【专利技术属性】
技术研发人员:杜光杰林婉婷廖军庆陈培伟陈海君林育葵吴玉洁刘志宇
申请(专利权)人:广州大学
类型:新型
国别省市:

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