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了解是組合式就地顯示還是分體式遠傳顯示(由用戶提供),注意:當為分體遠傳顯示時請了解0大距離,分離0大距離為100米 。了解是否需要其它附加功能(由用戶提供),注意:電磁流量計本身帶有上下限流量報警、頻率和電流輸出功能,無須另外特殊訂貨 ,電磁流量計外殼密封防護等級有IP65和IP68兩種,當選擇潛水型IP68時屬于特殊訂貨。當電磁流量計要和計算機連接時,需增加RS-485通訊口,屬于特殊訂貨。選型:通過上述步驟后,可后確定電磁流量計型號規(guī)格。
電磁渦街流量計安裝應注意的問題
在安裝電磁渦街流量計之前,要先它的安裝方法有一個足夠的了解。 一般工業(yè)用電磁流量計被測介質流速以2~4m/s為宜,在特殊情況下,渦街流量計,0低流速應不小于0.2m/s,0高應不大于8m/s。因此,在安裝的過程中,需要多加注意。非滿管流不能用電磁渦街流量計,若不滿管,可如上圖將出口改高一點,靜止時水仍舊是滿管,只要不流動,流量計顯示為零。電磁流量計安裝時需要法蘭,把兩邊法蘭用螺栓擰上就行了,所以安裝很簡單。保證安裝位置管道為滿管。保證安裝位置來水方向10倍直徑長度為直管段,后面5倍直徑長度為直管段(前10D后5D)。要求滿管的原因是保證管道內(nèi)全是水,如果有氣就不準了,流量計計算流量是按照滿管計算的。在安裝電磁流量計時,還應注意安裝傳感器的管道上應無較強的漏電流,應盡可能地遠離有電磁流量計的設備,以免引起電磁場干擾。同時,溫壓補償渦街流量計報價,安裝工作完成之后,要能夠對其進行一次細致的檢查,檢查確認無誤之后,方可使用電磁渦街流量計。
當流體由A到達B時,流體粘性力作用要消耗一些能量, 從而使邊界層中流體的速度有降低的趨勢。為了維持邊界層內(nèi)速度的增長,
在降0壓增速區(qū)域內(nèi),只有靠邊界層外流體輸送一些能量來補充。因此,從A到B這段區(qū)間里,邊界層內(nèi)的流動是穩(wěn)定的。
在B點以后,邊界層外流體的流動變?yōu)樵鰤簻p速流動,這樣邊界層外流體的動能要轉化一部分為壓力能,而流速會不斷減小。
由于減速,它已不可能給邊界層內(nèi)的流體補充能量,來減緩由于流體粘性阻滯作用的能量消耗而引起的減速趨勢。這樣,
邊界層內(nèi)流體的能量有一部分要轉化為壓力能,還有一部分要繼續(xù)克服摩擦阻力。因此,在得不到能量補充的情況下,
剩余的能量已不足以維持邊界層外邊界上速度的減緩和壓力的升高,導致速度更劇烈下降。尤其是靠近圓柱體表面的
那部分流體,因受壁面影響,速度減小得更快。
流體繼續(xù)運動到達C點后,溫壓補償渦街流量計批發(fā),為克服摩擦力所消耗的能量和為增壓而轉化出的能量已把圓柱體表面附近流體的動能耗盡,
這部分流體只能停滯下來,進而出現(xiàn)倒流現(xiàn)象。從圖2-2可看出,速度分布曲線越來越窄。
從C點以后到D點,出現(xiàn)了邊界層的分離面C-C"。在這個區(qū)域內(nèi),流體的流動極不穩(wěn)定,不斷地形成一個個旋渦。
一方面這些旋渦不斷地被帶走,而另一方面又不斷地卷進一些有較大能量的流體,來補充被帶走的那部分流體。
來流與邊界層內(nèi)倒流的流體相遇,使流線顯著地被擠離圓柱體表面,產(chǎn)生了邊界層分離現(xiàn)象。這就是渦街流量計
中流體繞流運動和旋渦分離的原因和過程。
在討論流體繞流運動時,如果流體的粘度較?。ɡ鐨怏w), 可把距繞流體較遠處的流體運動近似看作非粘性流體
做無渦街運動。而在靠近繞流體壁面處的一薄層流體的運動,卻不能看成這樣的流動。通常把這一薄層稱為邊界層。
邊界層內(nèi)流體流動有以下特點:
(1)邊界層厚度沿繞流體在流動方向上的長度增加。
(2)—邊界層圖2-1繞流體邊界層無論流體的粘度多小,在緊貼繞流體壁面處的流體質點的速度都為零。隨著離壁面距離
增大,如圖2-1所示,當離壁面一定距離后,速度便增加到接近邊界層外的非粘性流體相同的速度。因此,在邊界層內(nèi)
速度梯度很大。根據(jù)牛頓內(nèi)摩擦定律可知:內(nèi)摩擦力和速度梯度成正比。所以,在邊界層產(chǎn)生很大的內(nèi)摩擦力。
(3) 由于邊界層內(nèi)的速度梯度很大,造成強烈旋渦,所以是渦運動。
(4) 邊界層內(nèi)沿繞流體壁面的法線方向上各點的壓力數(shù)值是相同的,如設y軸為垂直于繞流體壁面的方向,
則邊界內(nèi)壓強的分布為d/)/dy = 0。邊界層的存在是流體做繞流運動時產(chǎn)生分離現(xiàn)象的重要原因之一。
渦街渦街流量計分類方法有多種,溫壓補償渦街流量計市場價,如按照檢測方式分為熱敏式、電容式、應力式、超聲式、應變式、光電式、振動體式和光纖式等; 按傳感器與轉換器組成分為一體型和分離型; 按測量原理分為質量流量計和體積流量計等。本文在介紹了渦街流量計工作原理的基礎上,對近幾年來關于渦街流量計的新技術改造現(xiàn)狀進行了總結述評,以期進一步推動渦街流量計研究的發(fā)展。
渦街流量計的技術改進研究
渦街渦街流量計主要由渦街傳感器和轉換器兩部分組成。其中傳感器包括旋渦發(fā)生體( 阻流體) 、檢測元件等; 轉換器包括前置放大器、濾波整0形電路、D/A 轉換電路、輸出接口電路、端子等。因此,渦街流量計的技術改進研究也主要集中在這幾個方面。以下為近幾年來渦街流量計技術改進的現(xiàn)狀。
傳感器改進
渦街流量計的重要組成部分是傳感器,其靈敏度和精度都與傳感器直接相關,因此,傳感器的改進是渦街流量計改進的重點研究課題之一。蔡武昌指出流量檢測儀表的關鍵問題之一是傳感器的設計,其預測流量計技術改進的一個重要方面是傳感器結構設計中應該將溫度、壓力、管徑等參數(shù)集合到流量傳感器內(nèi)。
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