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低頻超遠距離檢測,高頻高分辨率顯示 ,使用 TWO in ONE 聲納,無需 相互陰影即可進行兩個探測 , 大型低頻聲納 ? 大型高頻聲納可在 一個空間內安裝 ? 具有進化的穩定和圖像處理功能,即使在惡劣天氣下也能穩定顯示 魚群 ? 通過新添加的魚群跟蹤和魚量顯示功能提供 準確的魚群信息 , 通過壓力接收環系統提供**、堅固的升降裝置 · 圓頂結構確保高維護性和韌性的送波器
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準確 測量潔凈室 和室內的各種氣流變化 ,測量三維風速分量,測量 “零”m/sec 的風速 ,實現 穩定的測量,不受溫度變化的影響,響應 時間為 0.5 秒 ? 可視化 室內風速和風向 ,準確測量潔凈室和工廠設備和工作臺對氣流的干擾
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連續測量污泥界面等,實時掌握 處理槽的表情 · 利用以太網/電弧網進行槽內圖像通信和集中監視 · 準確把握界面變化的優良追隨性 · 無可動部維護 · 圖像顯示中浮游污泥等狀況
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ISO14001 中的環境流量管理 與節能法的修訂相伴而成 ,用于半導體器件的純水和化學液體流量管理 ,無需管道切割的夾緊式傳感器 、寬范圍能力 、低功耗、 緊湊的設計,零 壓力損失,防浸外殼允許室外安裝 (SLF-500)
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工業用水、上水、海水、純水、農業用水、油等液體的流量管理 ·在現有配管上也容易安裝的夾緊式 · 非常寬的流量測量范圍 · 壓力損失為零 · 水中型 ( 相當于IP68 ) 請咨詢 。
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IPA、純水、化學溶液等半導體制造過程中微區域的流量管理 ·從1ml/min開始的微流量測定 ·通過數字信號處理進行微流量高精度測定 ·傳感器部分與流體非接觸的結構 · 寬范圍能力
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測量部和運算部一體式壓縮機空氣、氮氣流量的管理和控制 · 通過限定用途實現 低成本 · 溫壓修正功能標準設備 · 可 安裝在垂直配管上 · 瞬時流量和累計流量的輸出設備 專用查看器:配備遠程控制和維護功能
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空氣、蒸汽、氣體等的流量管理和控制 , 零壓力損失 , 優異的再現性 · 響應性 · 對應口徑50A~5,000A · 符合國際標準的耐壓防爆標準 ( ExdII.BT6X ) · GF-2500 ( 蒸汽 ) 的非接觸氣體結構 ? 具有 溫度壓力自動校正功能,可通過氣體密封單元輕松更換 傳感器、廢氣測量等。
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通過通信管式傳感器,高精度地測量水中的結構水平,應用用于水下水平測量的高精度水平計 和通信管原理,如水下調查工作,與傳統的員工測量方法相比,可以高精度地測量 水下水平,減少工人的勞動和測量時間(1/2-1 ? 由于潛水員進行水下作業,因此受天氣條件的限制較小,易于 過程管理,可在潛水員和工作船上的兩個位置查看和確認測量值。
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準確捕捉海浪的變化,通過設置在空中的波接收器觀測 與海上**和防災相對應的表面波高或潮位變化,由于不存在可動部,因此無需磨損等而劣化,能夠 長期穩定地進行測定 ·由于不需要在海上作業,所以可以進行廉價的安裝工程。 ? 可以測量各種長周期,這些周期在潮汐器中很難,更不要說波浪了。
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通過浮子在觀測水面上的上下運動,可以**觀測潮位。 ? 多年來,它一直被用作 公共機構的標準機器,沒有電線打滑,可實現 準確的潮汐觀測,觀測數據輸出到緊湊型閃存卡和數字輸出 ,內置電池可在停電時進行備份。
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從海底看海的21世紀的波浪觀測裝置 · 高技術能力在多方面評價 平成8年,獲得 水道技術鼓勵獎 平成11年,獲得**(第948472號) · 一臺水下傳感器,可以 與(德國)港口和機場技術研究所合作開發的*新處理方法已投入實際應用 ,可在50米深的大水深區域進行 24小時實時觀測,傳感器可儲存在支架內,實現 出色的魚網對策,可直接使用傳統的四芯電纜。產品規格 ■海象計 測量方法 表面波:超聲波傳播時間測量方法 水粒子速度:超聲波多普勒系統(3束) 水壓:硅斯特倫格方法 安裝水深 高達 50 米 測量項目 表面波、水粒子速度、水壓波 測量層數(流速、流動方向) *多 3 層 測量范圍 表面波:±15、±10、±7.5、±5m 水壓波:0~5500g/cm2(參考單位) 水粒子速度:±5m/s 測量重復 2 次/秒 算術處理 流速和流向計算處理 輸
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由于這是一個非接觸式觀測,使用超聲波,原則上測量雪深,而不會干擾雪面。 (有時由于傳感器的降雪而受到一些干擾) 當然,即使在惡劣的天氣條件下,無論測量還是白天或黑夜,都可以進行穩定的測量! ? 獨特的自動跟蹤降噪方法具有高精度和可靠性。 它被日本氣象廳的區域氣象觀測網絡(AMeDAS)使用。 溫度數據也可以輸出。
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它可靠地捕獲大氣從地面的變化,并測量大氣邊界層的風向和風速。 低層風力監測系統實時觀測大氣邊界層內的風向和風速 低層風力監測系統 實時觀測 大氣邊界層內的風向和風速 ? 連續觀測 風向、風速、湍流和溫度分層的時空分布 , 基于地面的遙感設備 ? 混合脈沖傳輸和新信號處理方法 , 提高 探測能力 ? 收發器集成緊湊設計 (KPA-300) ? 通過回波強度觀測,可以觀察到上空溫度分層的生成消失過程