成人免费在线视频 流量計結構原理分類-江蘇省速惠自动化制造有限公司
     

流量(liang)計結(jie)構原(yuan)理分(fen)類

    流(liu)量計(ji) 英文(wen)名稱(cheng)是flowmeter,全(quan)國科(ke)學技(ji)術名(ming)詞審(shen)定委(wei)員會(hui)把它(ta)定義(yi)爲✌️:指(zhi)示被(bei)測流(liu)量和(he)(或)在(zai)選定(ding)的時(shi)間間(jian)隔内(nei)流體(ti)⁉️總量(liang)的儀(yi)表,流(liu)量計(ji)量是(shi)計量(liang)科學(xue)技術(shu)的組(zu)成部(bu)分之(zhi)一。它(ta)與國(guo)民經(jing)濟、國(guo)防建(jian)設、科(ke)學研(yan)究有(you)密切(qie)的關(guan)系。做(zuo)好這(zhe)一工(gong)作,對(dui)保證(zheng)産品(pin)質量(liang)、提高(gao)生産(chan)效率(lü)、促進(jin)科學(xue)技術(shu)的發(fa)展都(dou)具有(you)重要(yao)的作(zuo)用,特(te)别是(shi)在能(neng)源危(wei)機、工(gong)業生(sheng)🚶産自(zi)動化(hua)程度(du)愈來(lai)愈高(gao)的當(dang)今時(shi)代,流(liu)量計(ji)在國(guo)民經(jing)濟中(zhong)的地(di)位與(yu)☔作用(yong)更加(jia)明顯(xian)。從不(bu)同的(de)角度(du)出發(fa),流💁量(liang)計有(you)不同(tong)的分(fen)類方(fang)法。按(an)當前(qian)流👣量(liang)計産(chan)品的(de)實際(ji)情況(kuang),根據(ju)🌏流量(liang)計的(de)結構(gou)原理(li),大緻(zhi)上可(ke)歸納(na)爲以(yi)下幾(ji)種類(lei)✨型:
1.容(rong)積式(shi)流量(liang)計
容(rong)積式(shi)流量(liang)計 相(xiang)當于(yu)一個(ge)标準(zhun)容積(ji)的容(rong)器,它(ta)接連(lian)不斷(duan)地對(dui)流動(dong)介質(zhi)☂️進💋行(hang)度量(liang)。流量(liang)越大(da),度量(liang)的次(ci)數越(yue)多,輸(shu)出的(de)頻率(lü)越高(gao)。容積(ji)式流(liu)量計(ji)的原(yuan)理比(bi)較簡(jian)單,适(shi)于測(ce)量高(gao)粘度(du)、低雷(lei)諾數(shu)♊的流(liu)體✔️。根(gen)據回(hui)轉體(ti)形狀(zhuang)不同(tong),目前(qian)生産(chan)的産(chan)品分(fen):适于(yu)測量(liang)液體(ti)流量(liang)的 橢(tuo)圓齒(chi)輪流(liu)量計(ji) 、腰輪(lun)流量(liang)計(羅(luo)茨流(liu)量計(ji))、旋轉(zhuan)活塞(sai)和刮(gua)闆式(shi)流量(liang)計;适(shi)于測(ce)量氣(qi)體流(liu)量的(de)伺服(fu)式容(rong)積流(liu)量計(ji)、皮膜(mo)式和(he)轉簡(jian)流量(liang)計等(deng)。

2.葉輪(lun)式流(liu)量計(ji)
葉輪(lun)式流(liu)量計(ji) 的工(gong)作原(yuan)理是(shi)将葉(ye)輪置(zhi)于被(bei)測流(liu)體中(zhong),受流(liu)體流(liu)動的(de)沖擊(ji)而旋(xuan)轉,以(yi)葉輪(lun)旋轉(zhuan)的快(kuai)慢來(lai)反映(ying)流量(liang)的大(da)⭐小。典(dian)型的(de)葉輪(lun)式流(liu)✂️量計(ji)是水(shui)表和(he)渦輪(lun)流量(liang)計,其(qi)結構(gou)可以(yi)是機(ji)械傳(chuan)動輸(shu)💘出式(shi)或電(dian)脈沖(chong)輸出(chu)式。一(yi)般機(ji)械式(shi)傳動(dong)輸出(chu)的水(shui)表精(jing)度較(jiao)低,誤(wu)差約(yue)👅±2%,但結(jie)構簡(jian)單,造(zao)價低(di),國内(nei)已批(pi)量生(sheng)産⛹🏻‍♀️,并(bing)标準(zhun)化、通(tong)💃🏻用化(hua)和系(xi)列化(hua)。電脈(mo)沖信(xin)号輸(shu)出的(de) 渦輪(lun)流量(liang)計 的(de)精度(du)較高(gao),一般(ban)誤差(cha)爲±0.2%一(yi)0.5%。
3.電磁(ci)流量(liang)計
電(dian)磁流(liu)量計(ji) 是應(ying)用導(dao)電體(ti)在磁(ci)場中(zhong)運動(dong)産生(sheng)感應(ying)電動(dong)勢,而(er)感應(ying)電動(dong)勢又(you)和流(liu)量大(da)小成(cheng)正比(bi),通過(guo)測電(dian)動勢(shi)來反(fan)映管(guan)道流(liu)量的(de)原理(li)而制(zhi)成的(de)。其測(ce)量精(jing)度和(he)靈敏(min)度都(dou)較高(gao)。工業(ye)上多(duo)用以(yi)測量(liang)水🌏、礦(kuang)漿等(deng)介質(zhi)的流(liu)量。可(ke)測最(zui)大管(guan)🤞徑達(da)2m,而且(qie)壓損(sun)極小(xiao)。但導(dao)電率(lü)低的(de)介質(zhi),如♉氣(qi)體、蒸(zheng)汽等(deng)則不(bu)能應(ying)用。
電(dian)磁流(liu)量計(ji)造價(jia)較高(gao),且信(xin)号易(yi)受外(wai)磁場(chang)幹擾(rao),影響(xiang)了在(zai)工業(ye)管流(liu)測量(liang)中的(de)廣泛(fan)應用(yong)。爲此(ci),産品(pin)在不(bu)斷改(gai)進更(geng)新,向(xiang)微😘機(ji)化發(fa)展.

4.超(chao)聲波(bo)流量(liang)計
超(chao)聲波(bo)流量(liang)計 是(shi)基于(yu)超聲(sheng)波在(zai)流動(dong)介質(zhi)中傳(chuan)播的(de)速度(du)等于(yu)被測(ce)👣介質(zhi)的🏃🏻‍♂️平(ping)均流(liu)速和(he)聲波(bo)本身(shen)速度(du)的幾(ji)何和(he)的原(yuan)理而(er)設計(ji)的。它(ta)也是(shi)由測(ce)流速(su)來反(fan)映流(liu)量大(da)小的(de)。超聲(sheng)波流(liu)量計(ji)雖然(ran)🏃🏻在70年(nian)代💜才(cai)出現(xian),但由(you)于它(ta)可以(yi)制成(cheng)非接(jie)觸型(xing)式,并(bing)可與(yu)超聲(sheng)波水(shui)位計(ji)聯動(dong)進🤞行(hang)開口(kou)流量(liang)🔴測量(liang),對流(liu)體❌又(you)不産(chan)生擾(rao)動和(he)阻力(li),所🥰以(yi)很受(shou)歡迎(ying),是一(yi)種很(hen)有發(fa)展前(qian)途的(de)流量(liang)計。
利(li)用多(duo)普勒(le)效應(ying)制造(zao)的超(chao)聲多(duo)普勒(le)流量(liang)計近(jin)年來(lai)得到(dao)廣泛(fan)的關(guan)注,被(bei)認爲(wei)是非(fei)接觸(chu)測量(liang)雙相(xiang)流的(de)理✌️想(xiang)儀表(biao)。

5.差壓(ya)式流(liu)量計(ji)(變壓(ya)降式(shi)流量(liang)計)
差(cha)壓式(shi)流量(liang)計 由(you)一次(ci)裝置(zhi)和二(er)次裝(zhuang)置組(zu)成.一(yi)次裝(zhuang)置稱(cheng)流量(liang)測量(liang)元😘件(jian),它安(an)裝在(zai)被測(ce)流體(ti)的管(guan)道中(zhong),産生(sheng)與流(liu)量(流(liu)速)成(cheng)比例(li)的壓(ya)力差(cha),供二(er)次裝(zhuang)置進(jin)行流(liu)量顯(xian)示。二(er)次裝(zhuang)置稱(cheng)顯示(shi)儀表(biao)。它接(jie)收測(ce)量元(yuan)🌈件産(chan)生的(de)差壓(ya)信号(hao),并将(jiang)其轉(zhuan)換爲(wei)相應(ying)的⚽流(liu)量進(jin)行💜顯(xian)示.差(cha)壓流(liu)量計(ji)的一(yi)次裝(zhuang)置常(chang)爲🤞節(jie)流裝(zhuang)置或(huo)動壓(ya)測定(ding)裝⭐置(zhi)(皮托(tuo)管、均(jun)速管(guan)等)。二(er)次裝(zhuang)置爲(wei)各種(zhong)機械(xie)式、電(dian)子式(shi)、組合(he)式😘差(cha)壓計(ji)配以(yi)流量(liang)顯示(shi)儀表(biao).差壓(ya)計的(de)差🈲壓(ya)敏感(gan)元件(jian)多爲(wei)彈🤞性(xing)元件(jian)。由于(yu)差壓(ya)和流(liu)量呈(cheng)平方(fang)根關(guan)系🌈,故(gu)流量(liang)顯示(shi)儀表(biao)都配(pei)有開(kai)平方(fang)裝置(zhi),以使(shi)流量(liang)刻度(du)線性(xing)化。多(duo)數📧儀(yi)表還(hai)設有(you)流量(liang)積算(suan)裝置(zhi),以顯(xian)示累(lei)積流(liu)量,以(yi)便經(jing)濟核(he)算。這(zhe)種利(li)用差(cha)壓測(ce)量流(liu)量的(de)方法(fa)曆史(shi)悠久(jiu),比較(jiao)成熟(shu),世界(jie)各國(guo)一般(ban)都用(yong)在比(bi)較重(zhong)要的(de)場合(he),約占(zhan)🈚各種(zhong)流量(liang)測量(liang)方☔式(shi)的70%。發(fa)電廠(chang)主蒸(zheng)汽、給(gei)水、凝(ning)結水(shui)等的(de)流量(liang)測量(liang)都🌈采(cai)用這(zhe)種表(biao)計。

6.變(bian)面積(ji)式流(liu)量計(ji)(等壓(ya)降式(shi)流量(liang)計)
放(fang)在上(shang)大下(xia)小的(de)錐形(xing)流道(dao)中的(de)浮子(zi)受到(dao)自下(xia)而🧑🏽‍🤝‍🧑🏻上(shang)流動(dong)🔞的流(liu)⁉️體的(de)作用(yong)力而(er)移動(dong)。當此(ci)作用(yong)力與(yu)浮子(zi)的“顯(xian)示重(zhong)量🏃‍♀️”(浮(fu)子本(ben)身的(de)重量(liang)減去(qu)它所(suo)受流(liu)體的(de)浮力(li))相平(ping)衡時(shi),俘子(zi)👉即靜(jing)止。浮(fu)子靜(jing)🏃止的(de)高度(du)可作(zuo)爲流(liu)量大(da)小的(de)量度(du)。由于(yu)流量(liang)計的(de)通流(liu)截面(mian)積随(sui)浮子(zi)高度(du)🙇‍♀️不同(tong)而異(yi),而浮(fu)子穩(wen)定不(bu)動時(shi)上下(xia)部分(fen)的壓(ya)力差(cha)相等(deng),因此(ci)該型(xing)流量(liang)計稱(cheng)變面(mian)積式(shi)流量(liang)計或(huo)等壓(ya)降式(shi)流量(liang)計。該(gai)式流(liu)量計(ji)的典(dian)型儀(yi)表是(shi) 轉子(zi)(浮子(zi))流量(liang)計

7.動(dong)量式(shi)流量(liang)計
利(li)用測(ce)量流(liu)體的(de)動量(liang)來反(fan)映流(liu)量大(da)小的(de)流量(liang)計稱(cheng)動量(liang)💞式流(liu)量計(ji).由于(yu)流動(dong)流體(ti)的動(dong)量P與(yu)流體(ti)的密(mi)度🛀 及(ji)流速(su)v的㊙️平(ping)方成(cheng)正比(bi),即p  v2,當(dang)通流(liu)截面(mian)确定(ding)時㊙️,v與(yu)容積(ji)流量(liang)Q成正(zheng)比,故(gu)p  Q2。設比(bi)例系(xi)數爲(wei)A,則Q=A 因(yin)此,測(ce)得P,即(ji)可反(fan)映流(liu)量Q.這(zhe)種型(xing)式的(de)流量(liang)計,大(da)多利(li)用檢(jian)測📱元(yuan)件把(ba)動量(liang)轉換(huan)爲壓(ya)力、位(wei)移或(huo)力等(deng),然後(hou)測量(liang)流量(liang)。這種(zhong)流量(liang)計的(de)典型(xing)儀表(biao)是靶(ba)式和(he)轉動(dong)翼闆(pan)式流(liu)量計(ji)。

8.沖量(liang)式流(liu)量計(ji)
利用(yong)沖量(liang)定理(li)測量(liang)流量(liang)的流(liu)量計(ji)稱沖(chong)量式(shi)流量(liang)計,多(duo)☔用于(yu)🈲測量(liang)顆粒(li)狀固(gu)體介(jie)質的(de)流量(liang),還用(yong)來測(ce)泥漿(jiang)、結晶(jing)型液(ye)體和(he)研磨(mo)📐料等(deng)的流(liu)量。流(liu)量測(ce)量範(fan)圍從(cong)每小(xiao)時幾(ji)公斤(jin)到近(jin)萬噸(dun)☁️。典型(xing)的儀(yi)表是(shi)水平(ping)㊙️分力(li)式沖(chong)量流(liu)量計(ji),其測(ce)量原(yuan)理是(shi)當被(bei)測介(jie)質從(cong)一定(ding)高度(du)h自由(you)下落(luo)到有(you)傾斜(xie)角 的(de)檢測(ce)闆上(shang)産生(sheng)一個(ge)沖力(li),沖力(li)📧的水(shui)平分(fen)力馬(ma)🚶質量(liang)流量(liang)成正(zheng)比,故(gu)測量(liang)這個(ge)水平(ping)分🔴力(li)即可(ke)反映(ying)質量(liang)流量(liang)的大(da)小。按(an)信号(hao)(九)的(de)檢測(ce)方式(shi)🍓,該型(xing)流量(liang)計分(fen)位移(yi)檢測(ce)型和(he)🔞直接(jie)測力(li)型。

9.流(liu)體振(zhen)蕩式(shi)流量(liang)計
流(liu)體振(zhen)蕩式(shi)流量(liang)計 是(shi)利用(yong)流體(ti)在特(te)定流(liu)道條(tiao)件下(xia)流動(dong)時将(jiang)産生(sheng)振蕩(dang)🈚,且振(zhen)蕩的(de)頻率(lü)與流(liu)速成(cheng)比例(li)這一(yi)原理(li)設計(ji)的.當(dang)通流(liu)截📧面(mian)一定(ding)時,流(liu)速與(yu)導容(rong)積流(liu)量成(cheng)正比(bi)。因此(ci),測量(liang)振蕩(dang)頻率(lü)即可(ke)測得(de)流量(liang).這種(zhong)流量(liang)計是(shi)70年代(dai)開發(fa)和發(fa)展起(qi)來的(de).由于(yu)它⛱️兼(jian)有無(wu)轉動(dong)部件(jian)和脈(mo)沖數(shu)字輸(shu)♋出的(de)優點(dian),很有(you)發展(zhan)前途(tu)。目前(qian)典型(xing)的産(chan)品有(you) 渦街(jie)流量(liang)計 旋(xuan)進旋(xuan)渦流(liu)量計(ji)

10.質量(liang)流量(liang)計
由(you)于流(liu)體的(de)容積(ji)受溫(wen)度、壓(ya)力等(deng)參數(shu)的影(ying)響,用(yong)容積(ji)流量(liang)㊙️表示(shi)流量(liang)大小(xiao)時需(xu)給出(chu)介質(zhi)的參(can)數。在(zai)介質(zhi)參數(shu)不💜斷(duan)變化(hua)的情(qing)況下(xia),往往(wang)難以(yi)達到(dao)這一(yi)要求(qiu),而造(zao)成儀(yi)表顯(xian)示值(zhi)失真(zhen)。因此(ci), 質量(liang)流量(liang)計 就(jiu)得到(dao)廣泛(fan)的應(ying)用和(he)重視(shi)。質量(liang)流量(liang)計分(fen)直接(jie)式和(he)間接(jie)式🌈兩(liang)♋種。直(zhi)接式(shi)質量(liang)流量(liang)計利(li)用與(yu)質量(liang)流量(liang)直接(jie)有關(guan)的原(yuan)理進(jin)行測(ce)量,目(mu)前常(chang)用的(de)有量(liang)熱式(shi)、角動(dong)量式(shi)、振動(dong)陀螺(luo)式、馬(ma)格努(nu)斯效(xiao)應式(shi)和科(ke)裏奧(ao)利力(li)式等(deng)質量(liang)流量(liang)計。間(jian)接♈式(shi)質量(liang)流✉️量(liang)計是(shi)用密(mi)度計(ji)與容(rong)積流(liu)量直(zhi)接相(xiang)乘求(qiu)得質(zhi)量流(liu)量的(de)。

上(shang)篇文(wen)章: 蒸(zheng)汽渦(wo)街流(liu)量計(ji)結構(gou)及 ......

 

 

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