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施克SICK色标传感器KT3/KT3M-P1116:涡轮流量计

更新时间:2026-05-10 18:16:59

施克SICK色标传感器KT3/KT3M-P1116


访问量:512
型号:KT3M-P1116
品牌:SICK
特价施克SICK色标传感器


施克SICK色标传感器KT10-2

产品技术简介:

用于快速应用,响应时间20微秒

摆动小,光点落位精确

三色发光二极管技术

自动漂移校正

探测可靠性显示于条形显示器上

5种自学习可记忆

型号 订货号

KT10W-2P1115 1028232
KT10W-2N1115 1028233
KT10W-P2115 1016562
KT10W-P1115 1016169
KT10W-N2115 1016649
KT10W-N1115 1016192


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施克SICK色标传感器KT8CAN

产品技术简介:

可与CAN Bus总线集成

全自动动态自学习,可以保存参数

自动漂移校正

具有镜头污染报警和印刷颜色自动纠正功能

强大的网络功能,远程控制和监控功能

型号 订货号

KT8W-P111C 1027919
KT8W-N111C 1028223


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施克SICK色标传感器KT8 Laser

产品技术简介:

检测距离可达到800mm

在150mm内光斑大小可控制在直径0.3之内

开关频率17,000Hz

具有模拟量辅助纠

型号 订货号

KT8L-P3756 1041351
KT8L-P3656 1041262
KT8L-N3756 1041352
KT8L-N3656 1041263



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施克SICK色标传感器KT5-2 Display

产品技术简介:

十段LED显示,可以显示对比度

带+/-按钮,可微调

三色光源,可以检测30级灰度

二次按键式静态自学习

镜头可以互换

型号 订货号

KT5W-2B1116 1043006
KT5RG-2P1126 1027396
KT5RG-2P1116 1027393
KT5RG-2N1116 1027394
KT5W-2P1316D 1026578
KT5W-2N2116D 1026583
KT5W-2N1316D 1026581
KT5W-2N1216D 1026580
KT5W-2N1126D 1026582
KT5W-2N1116



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施克SICK色标传感器KT5-2

产品技术简介:

三色,单色,二色光源可以选择

各种自学习记忆功能满足个性化需求

提供多种扫描范围(10, 20,40mm)

镜头可以互换

金属机架,防护等级IP 67

KTL5,可以连接玻璃光纤电缆

型号 订货号

KTL5W-2P13 1027562
KTL5W-2P23 1019551
KTL5W-2P16 1026006
KTL5W-2N13 1019661
KTL5G-2P51 1016950
KTL5G-2P11 1016294
KTL5G-2N51 1016951
KTL5G-2N11 1016295


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施克SICK色标传感器KT3

产品技术简介:

小型机架,在狭窄空间中使用的理性选择

三色发光二极管技术

动态自学习记忆

目标及背景静态自学习记忆

KT 3L-激光,光点小,但扫描范围广

型号 订货号

KT3M-P1116 1044235
KT3M-N1116 1044593
KT3L-P3216 1026244
KT3L-N3216 1026245
KT3W-P1126 1022933
KT3W-P1116 1019338

KT3W-N1116 1019337
KT3G-P1116 1019446
KT3G-N1116 1019445
KT3W-P1115 1025326
KT3W-N1115 1025325



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施克SICK色标传感器KT2

产品技术简介:

源自W12-2产品系列的金属外客

烟草行业专用

红色或绿色光源

用于调整临界值的电位计

型号 订货号

KT2R-2B3721 1016114
KT2R-2B3711 1016115
KT2G-2B3711 1016112



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施克SICK色标传感器KT1M

产品技术简介:

体积短小,方便安装

检测8级灰度

白色光源,检测距离23.5mm,光斑直径2mm

手动调节灵敏度

价格经济

白色LED光源

LED发光指示灯

配备安装附件

两/暗通可选

型号 订货号

KT1M-P2 1027307
KT1M-P1 1027306
KT1M-N2 1027305
KT1M-N1 1027304


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施克SICK色标传感器NT6系列

产品技术简介:

得到验证的技术

红光或绿光发光二极管,供选择

可选择明/暗切换

通过电位计进行调整

型号 订货号

NT6-13022 1005824
NT6-13012 1005823
NT6-04022 1006475
NT6-04018 1007478
NT6-04012 1006474

NT6-03022 1005822
NT6-03018 1006367
NT6-03012 1005821



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施克SICK色标传感器NT8系列

产品技术简介:

带白炽灯

金属机架

可互换透镜

型号 订货号

NT8-01412 1005981
NT8-02412 1005985
涡轮流量计SP-1151DR微差压变送器 sp-1151 GP压力(表压)变送器1151AP绝压变送器 电接点压力表精密压力表

涡轮流量计


型号:HSB-
品牌:
涡轮流量计(以下简称TUF)是叶轮式流量(流速)计的主要品种,叶轮式流量计还有风速计、水表等。TUF由传感器和转换显示仪组成,传感器采用多叶片的转子感受流体的平均流速,从而推导出流量或总量。转子的转速(或转数)可用机械、磁感应、光电方式检出并由读出装置进行显示和传送记录。据称美国早在1886年即发布过第一个TUF专利,1914年的专利认为TUF的流量与频率有关。美国的第一台TUF是在1938年开发的,它用于飞机上燃油的流量测量,只是直至二战后因喷气发动机和液体喷气燃料急需一种高精度、快速响应的流量计才使它获得真正的工业应用。如今,它已在石油、化工、科研、国防、计量各部门中获得广泛应用。
流量计中TUF、容积式流量计和科氏质量流量计是三类重复性、精确度最佳的产品,而TUF又具有自己的特点,如结构简单、加工零部件少、重量轻、维修方便、流通能力大和可适应高参数等,是其他两类流量计是难以达到的。
HSBLWGY系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
二、工作原理
图1所示为涡轮流量传感器结构简图,由图可见,当被测流体流过传感器时,在流体作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,叶轮的转动周期地改变磁电转换器的磁阻值。检测线圈中的磁通随之发生周期性变化,产生周期性的感应电势,即电脉冲信号,经放大器放大后,送至显示仪表显示。
涡轮流量计的流量方程可分为两种:实用流量方程和理论流量方程。

(1) 实用流量方程
qv=f/K 公式1
qm=qvρ 公式2
式中 qv, qm ……分别为体积流量,m3/s,质量流量,kg/s;
f ……流量计输出信号的频率,Hz;
K ……流量计的仪表系数,P/m3。
流量计的系数与流量(或管道雷诺数)的关系曲线如图2所示。由图可见,仪表系数可分为二段,即线性段和非线性段。线性段约为其工作段的三分之二,其特性与传感器结构尺寸及流体粘性有关。在非线性段,特性受轴承摩擦力,流体粘性阻力影响较大。当流量低于传感器流量下限时,仪表系数随着流量迅速变化。压力损失与流量近似为平方关系。当流量超过流量上限时要注意防止空穴现象。结构相似的TUF特性曲线的形状是相似的,它仅在系统误差水平方面有所不同。
图2 涡轮流量计特性曲线
传感器的仪表系数由流量校验装置校验得出,它完全不问传感器内部流体机理,把传感器作为一个黑匣子,根据输入(流量)和输出(频率脉冲信号)确定其转换系数,它便于实际应用。但要注意,此转换系数(仪表系数)是有条件的,其校验条件是参考条件,如果使用时偏离此条件系数将发生变化,变化的情况视传感器类型,管道安装条件和流体物性参数的情况而定。
(2) 理论流量方程
根据动量矩定理可以列出叶轮的运动方程
公式3
式中 J: 叶轮的惯性矩;
dw/dt: 叶轮的旋转加速度;
M1: 流体的驱动力拒;
M2: 粘性阻力矩;
M3: 轴承摩擦阻力矩;
M4: 磁阻力矩。
当叶轮以恒速旋转时, 0,则M1=M2+M3+M4。经理论分析与实验验证可得
公式4
式中 n: 叶轮转速;
qv: 体积流量;
A: 与流体物性(密度、粘度等),叶轮结构参数(叶片倾角、叶轮直径、
流道截面积等)有关的系数;
B: 与叶片顶隙,流体流速分布有关的系数;
C: 与摩擦力矩有关的系数。
国内外学者提出许多理论流量方程,它们适用于各种传感器结构及流体工作条件。至今涡轮仪表特性的水动力学特性仍旧不很清楚,它与流体物性及流动特性有复杂的关系。比如当流场有旋涡和非对称速度分布时水动力学特性就非常复杂。不能用理论式推导仪表系数,仪表系数仍需由实流校验确定。但是理论流量方程有巨大的实用意义,它可用于指导传感器结构参数设计及现场使用条件变化时仪表系数变化规律的预测和估算。
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