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低频超远距离检测,高频高分辨率显示 ,使用 TWO in ONE 声纳,无需 相互阴影即可进行两个探测 , 大型低频声纳 • 大型高频声纳可在 一个空间内安装 • 具有进化的稳定和图像处理功能,即使在恶劣天气下也能稳定显示 鱼群 • 通过新添加的鱼群跟踪和鱼量显示功能提供 准确的鱼群信息 , 通过压力接收环系统提供**、坚固的升降装置 · 圆顶结构确保高维护性和韧性的送波器
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准确 测量洁净室 和室内的各种气流变化 ,测量三维风速分量,测量 “零”m/sec 的风速 ,实现 稳定的测量,不受温度变化的影响,响应 时间为 0.5 秒 • 可视化 室内风速和风向 ,准确测量洁净室和工厂设备和工作台对气流的干扰
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连续测量污泥界面等,实时掌握 处理槽的表情 · 利用以太网/电弧网进行槽内图像通信和集中监视 · 准确把握界面变化的优良追随性 · 无可动部维护 · 图像显示中浮游污泥等状况
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ISO14001 中的环境流量管理 与节能法的修订相伴而成 ,用于半导体器件的纯水和化学液体流量管理 ,无需管道切割的夹紧式传感器 、宽范围能力 、低功耗、 紧凑的设计,零 压力损失,防浸外壳允许室外安装 (SLF-500)
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工业用水、上水、海水、纯水、农业用水、油等液体的流量管理 ·在现有配管上也容易安装的夹紧式 · 非常宽的流量测量范围 · 压力损失为零 · 水中型 ( 相当于IP68 ) 请咨询 。
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IPA、纯水、化学溶液等半导体制造过程中微区域的流量管理 ·从1ml/min开始的微流量测定 ·通过数字信号处理进行微流量高精度测定 ·传感器部分与流体非接触的结构 · 宽范围能力
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测量部和运算部一体式压缩机空气、氮气流量的管理和控制 · 通过限定用途实现 低成本 · 温压修正功能标准设备 · 可 安装在垂直配管上 · 瞬时流量和累计流量的输出设备 专用查看器:配备远程控制和维护功能
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空气、蒸汽、气体等的流量管理和控制 , 零压力损失 , 优异的再现性 · 响应性 · 对应口径50A~5,000A · 符合国际标准的耐压防爆标准 ( ExdII.BT6X ) · GF-2500 ( 蒸汽 ) 的非接触气体结构 • 具有 温度压力自动校正功能,可通过气体密封单元轻松更换 传感器、废气测量等。
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通过通信管式传感器,高精度地测量水中的结构水平,应用用于水下水平测量的高精度水平计 和通信管原理,如水下调查工作,与传统的员工测量方法相比,可以高精度地测量 水下水平,减少工人的劳动和测量时间(1/2-1 • 由于潜水员进行水下作业,因此受天气条件的限制较小,易于 过程管理,可在潜水员和工作船上的两个位置查看和确认测量值。
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准确捕捉海浪的变化,通过设置在空中的波接收器观测 与海上**和防灾相对应的表面波高或潮位变化,由于不存在可动部,因此无需磨损等而劣化,能够 长期稳定地进行测定 ·由于不需要在海上作业,所以可以进行廉价的安装工程。 • 可以测量各种长周期,这些周期在潮汐器中很难,更不要说波浪了。
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通过浮子在观测水面上的上下运动,可以**观测潮位。 • 多年来,它一直被用作 公共机构的标准机器,没有电线打滑,可实现 准确的潮汐观测,观测数据输出到紧凑型闪存卡和数字输出 ,内置电池可在停电时进行备份。
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从海底看海的21世纪的波浪观测装置 · 高技术能力在多方面评价 平成8年,获得 水道技术鼓励奖 平成11年,获得**(第948472号) · 一台水下传感器,可以 与(德国)港口和机场技术研究所合作开发的*新处理方法已投入实际应用 ,可在50米深的大水深区域进行 24小时实时观测,传感器可储存在支架内,实现 出色的鱼网对策,可直接使用传统的四芯电缆。产品规格 ■海象计 测量方法 表面波:超声波传播时间测量方法 水粒子速度:超声波多普勒系统(3束) 水压:硅斯特伦格方法 安装水深 高达 50 米 测量项目 表面波、水粒子速度、水压波 测量层数(流速、流动方向) *多 3 层 测量范围 表面波:±15、±10、±7.5、±5m 水压波:0~5500g/cm2(参考单位) 水粒子速度:±5m/s 测量重复 2 次/秒 算术处理 流速和流向计算处理 输
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由于这是一个非接触式观测,使用超声波,原则上测量雪深,而不会干扰雪面。 (有时由于传感器的降雪而受到一些干扰) 当然,即使在恶劣的天气条件下,无论测量还是白天或黑夜,都可以进行稳定的测量! • 独特的自动跟踪降噪方法具有高精度和可靠性。 它被日本气象厅的区域气象观测网络(AMeDAS)使用。 温度数据也可以输出。
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它可靠地捕获大气从地面的变化,并测量大气边界层的风向和风速。 低层风力监测系统实时观测大气边界层内的风向和风速 低层风力监测系统 实时观测 大气边界层内的风向和风速 • 连续观测 风向、风速、湍流和温度分层的时空分布 , 基于地面的遥感设备 • 混合脉冲传输和新信号处理方法 , 提高 探测能力 • 收发器集成紧凑设计 (KPA-300) • 通过回波强度观测,可以观察到上空温度分层的生成消失过程
