|
! |" v) X) a3 w, o 雷达流速仪应用范围: " U4 k- f1 l: P7 [) `2 [
适合各种水质:污水、工业废水、灌溉用水、饮用水、海水;解决计算水流速的传感器;
7 G+ I& {6 M6 E4 t$ Q2 b% D0 u6 G& N # |1 c+ J( Z9 b) ], U
雷达测速仪是通过微波来测量运动物体的速度,其工作理论是基于多普勒原理,既当微波照射到运动的物体上时,会产生一个与运动物体速度成比率的一个变化,其变化大小正比于物体运动的速度。
/ ]% c5 z$ a7 V2 G# m/ M9 J! U- @ 雷达发射的微波以一个扇型的方式出去(S1), 在照射区域内的水面目标会对微波形成-个反射(S2),S2与S1之差即为多谱勒频移Sd,设水流流速为V,超声波声速为C,多谱勒频移Sd正比于流体流速V,通过Sd就可计算求得V。 8 u, [3 ?0 O8 D1 U
; z0 ~1 x) z' O/ i+ n* h
雷达流速仪产品特点:
# S: I7 U! d& z6 s, m5 M7 b% M 无水头损失、不需建设槽或堰
6 z+ V4 a( z4 \5 x, |; l- p 不需率定水位流量关系曲线,对水位法无法测量的缓流渠道特别适用;不需工程建设,无工程费用,安装迅速简便且不需断流。 % B4 |- `6 n& e* {0 {! c
不接触测量、安装维护简单
j, ]* I. X1 h0 A1 p 不需停水作业,不存在淤积堵塞等问题,防盗防破坏优点突出。 * S' `1 m& [$ y# {# `0 e
可多点布置
, r6 d% B \/ K& n 渠道的截面较大时采用多探头,提高测精度量。
5 K% V4 X: P" p$ A 现地显示、存储,存储容量可达半年 4 J t7 H, O. y* }& G; v
现场自动显示最后一次所测数据,也可通过终端机上的显示控制按钮进行查询历史数据;10分钟测量一次可存储半年数据。
! U4 y) b, A- ^6 j) b- R 雷达流速仪使用条件:
) W, r% S) U5 Y" y/ u, h0 T5 A" i 测流渠段的选择与测流准确性有直接的关系,为得到较好的测流结果,测流渠段应满足以下条件: $ w4 m5 R8 t; k! X) `
测流渠段内无巨大块石阻水,无巨大漩涡、乱流等现象;
: W: T, W5 C. [6 P+ Y( _ 测流渠段宜顺直、稳定、水流集中;
0 G( q$ p& T6 {( z, b& ]+ |. r6 ] 测流渠段需硬化处理,测流断面宜规整;
/ z) f; D9 h7 E' _' A- j2 p 测流渠段应保持顺畅,防止漂浮物堆积。 3 Z: D6 |& J2 w( b. y' f
7 x/ I0 f$ m) O, U% v& ?
雷达水位计天线波束角为11×11°,雷达天线角度为14×32°,水位计照射水面时,照射区域类似一个圆;雷达流速计照射水面时,照射区域类似一个椭圆区域,如上图所示。 ' Y, B% |- P8 S! \4 L
安装前,应选择合适的安装角度使得照射范围应当选择在平稳水流面上。准确理解雷达波的照射范围有助于选择合适的地方安装,避免一些容易被干扰的场景,如河流两边随风摆动的树枝。
" F8 N' F, S8 ]2 |- h5 {, u 雷达照射水面区域边界与安装高度成正比,下表给出安装高度为1米时,水位计和流速计波束照射水面时A、B、D参数值(A、B、D含义见上图),实际安装高度(单位:米)乘以下列值即为实际对应参数。
5 w- J. U2 t- C! A1 z! i2 U" X 同样条件下,安装高度越高,回波越弱,信号质量越差,特别是对水流速度低、波纹小的场景,更难测到;同时安装高度越高,雷达波照射区域面积会越大,波束有可能照射到渠岸边,受岸边运动目标影响。安装过低的话,不利于防盗保护,所以建议安装高度范围3-4米。
+ X, R- N- [6 K/ a8 Y5 F9 z 安装流量计时,水位计和流速计雷达不能有遮挡,否则会影响测量准确度; & U; F3 p( P& H; r! G+ [
流速计波束应朝来水方向(如上图所示),且正对水流来向; 3 ^6 @4 `* o: {/ T% S, F; A" A0 V
流量计安装时需尽量保证外壳上表面水平,且安装在渠道中间位置; ! ^% g$ T/ t7 T) @1 @2 d9 k. t
流速计只受动态目标影响,渠道做硬化处理没有杂草或树木时,即便波束照射到渠道两侧也不会对测流造成影响; + v# S. r& q F
4 v! s# L$ W+ ^2 `. s
3 h7 A0 q1 g. t
1 g5 R9 V* e) n' p9 x) C6 b" Z, X$ _/ C: b. w F, ]& q7 t0 X G
|