- 電磁流量計流量點進行檢測...
- 渦街(jiē)流量計參數設置
- 渦(wō)輪流量計原理分類(lèi)
- 渦街流量計尺寸的檢定
- 渦輪流量計設計理念
- 電磁流量計安裝位(wèi)置(zhì)的選擇...
- 電磁流量計檢測原理
- 渦輪流量計參數單(dān)位
- 渦街流量計工作原(yuán)理
- 電磁流量計鬆緊程度
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屬於此類原(yuán)理的儀表有利用伯努利定理的差壓式
一、按測量原理分類(lèi)
(1)力學原理:屬於(yú)此類原(yuán)理的儀表有利用伯努利定理的差壓式、轉子式;利用動量定理的衝量式、可動管式;利(lì)用牛頓第二定律的直接質量式;利用流體動量原理的靶式;利用角(jiǎo)動量定理的渦輪式;利用(yòng)流體振(zhèn)蕩原理的旋渦式、渦街式;利用總靜壓力差的皮托管式以及容(róng)積式和堰、槽式等等。
(2)電學原理:用於此類原(yuán)理的儀表有電磁式、差動電容式、電感式、應變電阻式等。
(3)聲學(xué)原理:利用聲學原理進行流量測量的有超聲波(bō)式.聲學式(衝擊波式)等。
(4)熱學原理:利用熱學原理測(cè)量流量的有熱量式、直接(jiē)量(liàng)熱式、間接量熱式等。
(5)光(guāng)學原理:激光式、光電式等是屬於此類原理的儀(yí)表。
(6)原於物理原理:核磁共振(zhèn)式(shì)、核幅射式(shì)等是屬(shǔ)於(yú)此類原理的儀表.
(7)其(qí)它原理:有標記原理(示(shì)蹤原(yuán)理、核磁共振原理)、相關原理等。
二、按流量計結構原理分類
按當前流量(liàng)計產品的實際情況,根據流量計(jì)的結構原理,大致上可(kě)歸(guī)納為以下幾種類型:
1.容積式流量計
容積式流量計相當於一個標準容積的(de)容器,它接連不斷地對流動介質進行度量(liàng)。流量(liàng)越大,度量的次數越多,輸出的頻(pín)率越高。容積式流量計的(de)原(yuán)理比較簡單,適於測量高粘度、低(dī)雷諾數的流體(tǐ)。根據回轉體形狀不同,目前生產(chǎn)的(de)產品分:適(shì)於測量液體流(liú)量的橢圓齒輪流量計、腰輪流量計(羅茨流量計)、旋(xuán)轉活塞和刮板式流量(liàng)計;適於測量氣體流量的(de)伺服式容(róng)積流(liú)量計(jì)、皮膜式(shì)和轉簡流量計等(děng).
2.葉輪式流量計
葉輪式(shì)流量(liàng)計(jì)的工(gōng)作原(yuán)理是將葉輪置(zhì)於被測(cè)流體(tǐ)中,受流體流動的衝擊而旋轉,以葉輪(lún)旋(xuán)轉(zhuǎn)的快慢(màn)來反映(yìng)流量的大小(xiǎo)。典型的葉輪式流量計是水表和(hé)渦輪流量計,其結構可以是機械傳動輸出式或電脈衝輸出式。一般機械式傳動輸出的水(shuǐ)表準確度較低,誤(wù)差約±2%,但結構(gòu)簡單,造價低,國內已批量生產,並標準化、通用化和係列化。電脈衝信號輸出的渦輪流量計的準確度較高,一般誤差為±0.2%一0.5%。
3.差壓式流量計(變壓降式流量計)
差壓式流量計由一次裝置(zhì)和(hé)二次裝置組成.一次裝置稱流量測量元件,它安裝在被測流體的管道中,產生與流量(流速)成比例的壓力差,供二次裝(zhuāng)置進行流量顯(xiǎn)示。二次裝置稱顯示儀表。它接(jiē)收測量元件產生的差壓(yā)信號(hào),並將其轉換為相應的流量(liàng)進行顯示.差壓流量(liàng)計的一次裝置常為節流(liú)裝置或動壓測(cè)定裝置(皮托管(guǎn)、均速管等)。二次裝(zhuāng)置為各種機械式、電子式、組合(hé)式差壓計配以流量顯(xiǎn)示儀表(biǎo).差(chà)壓計的(de)差壓敏感元件多為彈性元件。由於差壓和流量呈平(píng)方根關係,故流量(liàng)顯示儀表都配有開平方裝置,以(yǐ)使流量刻度線性化。多(duō)數儀表還設有流量積算裝置,以顯示累積流量,以便經濟核算。這種(zhǒng)利用差壓測量(liàng)流量(liàng)的方法曆史悠久(jiǔ),比較成熟,世界各國一般都用在比較重要的場(chǎng)合,約占各種流量測量方式的70%。發電廠主(zhǔ)蒸汽、給水、凝(níng)結(jié)水等的流量(liàng)測量都采用這(zhè)種表計。目前生產的產品分:孔板流(liú)量計、楔形流量計、文丘裏管流量計、平均皮托管
4.變麵積式流量計(等壓降式流量計)
放在上大(dà)下小的錐形流道中的浮子受到自下而上流動的流體的(de)作用力而移動。當此(cǐ)作用(yòng)力與浮子的“顯示重(chóng)量”(浮子本身的重量減去它所受流體的浮力)相平衡時,俘(fú)子(zǐ)即靜止。浮子(zǐ)靜止的高度可作為流量大小(xiǎo)的(de)量(liàng)度(dù)。由於流量計的通流截麵積隨浮子高度不同而異,而浮子穩定(dìng)不(bú)動時上下部分的(de)壓力差相等,因此該型流量計稱變麵積式(shì)流量計或(huò)等壓降式流(liú)量計。該式(shì)流(liú)量計(jì)的(de)典型(xíng)儀(yí)表是(shì)轉子(浮子)流量計。
5.動量式流(liú)量計
利用測量流體的動量來反映流量大小的流量計稱動量式(shì)流量計.由於流動流體的動(dòng)量P與流體的密度及流速v的平方(fāng)成正比,即p v2,當通流截麵確定時,v與容積流量Q成(chéng)正比,故p Q2。設比例係數為(wéi)A,則Q=A因此,測得P,即可反(fǎn)映流量Q.這種型式的流量計,大多利用檢測元件把動量轉換為壓力、位移或力等,然後測(cè)量流量。這種流量計的典型儀表是靶式和轉動翼板式流量計。
6.衝(chōng)量(liàng)式流量計
利用衝量(liàng)定理(lǐ)測量流量的流(liú)量計稱(chēng)衝量(liàng)式流量計(jì),多用於測(cè)量顆粒(lì)狀固體介質的(de)流量,還用來(lái)測泥漿、結晶型液體和研磨料等的流(liú)量。流量測量範圍從每小時幾公斤到近萬噸。典型的儀表是水平分(fèn)力式衝量流量(liàng)計,其(qí)測量原理是當被測(cè)介質(zhì)從一定高度h自由下落到有傾斜角的檢測板上產生一個衝力,衝力的水平分力馬質量流量成正比,故測量(liàng)這個水平分力即可(kě)反映質量(liàng)流量的大(dà)小。按信號(hào)(九)的檢測方(fāng)式,該型流量計分位移檢測型和直接測力型。
7.電磁流量計
電磁流量計是應用導電體在(zài)磁場中運動產生感應電動勢,而(ér)感應(yīng)電(diàn)動勢又和流量大小成(chéng)正比,通過測電動勢來反映管道流量(liàng)的原理而製成的。其測量精度和靈敏度都較高。工業上多用以測量水、礦漿等介質的(de)流量(liàng)。可測最大管徑達2m,而且壓損極小。但(dàn)導電率低(dī)的介質,如氣體、蒸汽等則不能(néng)應用。
電磁流量計造價較高,且信號易(yì)受外磁(cí)場(chǎng)幹擾,影(yǐng)響了在工業管流測量中的(de)廣泛應用。為此,產品在不斷(duàn)改進更新,向微機化發展.
8.超聲波流(liú)量計
超聲波流量計是基於超聲波在流動介質中傳播的速度等於被測(cè)介質的平均流(liú)速和聲波本身(shēn)速度(dù)的幾何和的原理而設計的。它也是由測流速來反映流量大(dà)小的。超聲波流(liú)量(liàng)計雖然在70年代才出現,但(dàn)由(yóu)於它可以製(zhì)成非接觸型式,並(bìng)可與超聲波水位計聯動進行開口流量測量,對流體又不產生擾動和阻力,所以很受歡迎,是一種很有發展前途的流量計(jì)。
超聲波流量計的分(fèn)類:1多譜勒式超聲波流量(liàng)計:換能器1發射頻率為f1的超(chāo)聲波信號,經過管(guǎn)道內液體中的懸浮(fú)顆粒或氣泡後,頻率發生偏移,以f2的頻率反射(shè)到換能器2,這(zhè)就是多譜勒將就(jiù),f2與(yǔ)f1之差即為多譜勒頻差fd。設流體流速為v,超聲波聲速為c,多譜勒頻移fd正比(bǐ)於流體流速v。當管道條件、換能器安裝位置(zhì)、發射頻率、聲速確定以後(hòu),c、f1、θ即為常(cháng)數,流體流速(sù)和(hé)多譜勒頻移成正比(bǐ),通過測量頻移就可得到流體流速,進而求(qiú)得流體流量。2時差(chà)式(shì)超聲波流(liú)量計:時差式超聲波流量計是利用聲(shēng)波在流體中順流傳播和逆流傳播的時間差與流體流速(sù)成正比這一原理來測量流體流量的。
9.流體振蕩式流量計
流體振蕩式流量計是利用流(liú)體在特定流道條件下(xià)流動時將產生振(zhèn)蕩,且振蕩的頻率與流(liú)速成比例這一原理設計的.當通流截麵一(yī)定時,流速與導容積流量成正比。因此,測量振蕩頻率即可測得流量.這種流量計是70年代開發和發展起來的.由於它兼有無轉動部件和(hé)脈衝數字輸出的優點,很有發展前途。目前(qián)典型的產品有渦街(jiē)流量計、旋(xuán)進旋渦流(liú)量計。
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2019-09-30電磁流量計流量點進行檢測
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2019-09-30渦街流量計參數設置
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2019-09-30渦輪流(liú)量計原理分類
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2019-08-28渦街流(liú)量計工作原(yuán)理
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2019-08-14電磁流量計鬆緊程度