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1 - SYSTÈMES ÉLÉMENTAIRES À MANIPULATION MANUELLE

  • 1.1 - Plein et creux
  • 1.2 - Précision
  • 1.3 - Graduation en hauteur et /ou en volume
  • 1.4 - Manipulation
  • 1.5 - Jauges approuvées

2 - SYSTÈMES DE MESURE PAR PESAGE

3 - SYSTÈMES À RADIO-ISOTOPES

4 - SYSTÈMES À EFFET OPTIQUE

5 - SYSTÈMES DE MESURE PAR CAPACITÉ ÉLECTRIQUE

6 - SYSTÈMES DE MESURE PAR ONDES SONORES OU ULTRASONORES

7 - SYSTÈMES À MICRO-ONDES

8 - DÉTECTEURS À LAMES VIBRANTES

9 - SYSTÈMES À PALPEUR

10 - SYSTÈMES DE MESURE PAR CONDUCTIVITÉ OU RÉSISTIVITÉ ÉLECTRIQUE

| Réf : R2011 v1

Systèmes de mesure par ondes sonores ou ultrasonores
Contrôle de niveaux - Systèmes pour liquides ou solides

Auteur(s) : Michel RICHARD

Date de publication : 10 mars 2003

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  • Michel RICHARD : Ingénieur de l’École nationale supérieure de céramique industrielle

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INTRODUCTION

Dans un premier article Contrôle de niveaux- Introduction, les notions de base nécessaires à la compréhension des méthodes de mesure des niveaux ont été présentées. Certaines méthodes peuvent s’appliquer à la mesure de niveaux de liquides aussi bien que de solides. Elles sont présentées ici. Par la suite, les méthodes particulières aux niveaux liquides seront introduites dans l’article Contrôle de niveaux- Systèmes propres aux liquides, puis celles qui ne s’appliquent qu’aux niveaux de solides dans l’article Contrôle de niveaux- Systèmes propres aux solides. Enfin, l’article Comparatif des méthodes de mesure et de détection de niveaux[R 2 014] comprend des tableaux comparatifs des techniques présentées dans les quatre autres articles. Ils constituent un outil de choix pour sélectionner la ou les méthodes les plus appropriées pour chaque cas particulier.

La documentation « Pour en savoir plus » contient un tableau très complet des fabricants et constructeurs d’appareils de mesure et de détection.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-r2011


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6. Systèmes de mesure par ondes sonores ou ultrasonores

Cette méthode de mesure de niveau vrai sans contact avec le produit, fondée sur la réflexion d’une onde sonore ou ultrasonore sur l’interface produit/gaz, fut longtemps considérée comme prometteuse, mais difficile. Une meilleure compréhension des phénomènes et l’apparition d’électroniques plus élaborées (notamment à base de microprocesseurs) ont permis de dominer les problèmes et de réaliser des installations parfaitement fiables.

6.1 Caractéristiques des ondes sonores et ultrasonores

Le lecteur est invité à consulter les articles Ultrasons [E 1 910] et Acoustique industrielle [R 3 120].

HAUT DE PAGE

6.1.1 Vitesse de propagation

Le plus souvent, les appareils de contrôle par ultrasons utilisent un parcours des ondes en milieu gazeux, la connaissance des lois de propagation dans ce milieu est indispensable pour optimiser le choix des solutions.

  • Propagation dans les gaz : les ondes sonores se propagent en suivant la loi :

    avec :

    v
     : 
    (m/s) vitesse de propagation du front d’onde
    M
     : 
    (kg/mol) masse molaire du gaz
    R
     : 
    constante molaire des gaz (R = 8,314 J · mol–1 · K–1)
    T
     : 
    (K) température thermodynamique
    γ
     : 
    facteur de compressibilité (rapport des capacités thermiques massiques,...

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