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力学原理:归于此类原理的外表有使用伯努利定理的差压式、转子式;使用动量定理的冲量式、可动管式;使用牛顿第二定律的直接质量式;使用流体动量原理的靶式;使用角动量定理的涡轮式;使用流体振动原理的旋涡式、涡街式;使用总静压力差的皮保管式以及容积式和堰、槽式等等。力学原理:归于此类原理的外表有使用伯努利定理的差压式、转子式;使用动量定理的冲量式、可动管式;使用牛顿第二定律的直接质量式;使用流体动量原理的靶式;使用角动量定理的涡轮式;使用流体振动原理的旋涡式、涡街式;使用总静压力差的皮保管式以及容积式和堰、槽式等等。
修改本段新一代差压式外表- 塔形(V形锥)流量计
以孔板、喷嘴和文丘里管为代表的差压式流量计(总称规范节省设备) 在流量领域已使用近百年,其长处是已规范化、结构简略结实、易于加工制 造、价格低廉、通用性强。可是孔板、喷嘴等在丈量功能和结构上存在着严重的缺陷,所以近百年来人们从未间断过对它们的研讨和改进作业,可是由于先天结构上的缺陷,其自身固有的一些缺陷,至今依然没能得到很好的处理。如:流出系数不稳定、线性差、重复性欠好、准确度也不高。孔板进口锐角这个关键部位易磨损、前部易积污、量程比小、压力丢失大,特别是非常严苛的直管段要求在实际使用中很难满意等。为了克服上述这些缺乏,人们曾研制出1/4圆孔板、锥形进口孔板、圆缺孔板、偏疼孔板、楔形孔板、可更换孔板、等许多的非规范节省件,试图处理这些问题。可是这些节省件同规范孔板相同,大都没有打破“流体中心突然缩短”这个形式,仅仅或多或少改进了部分某一个问题,并没有从根本上**处理所有问题,这种改进作业到了80年代中期才有了打破性的开展: 塔形流量计的出现打破了沿用近百年的形式结构,使得节省式差压外表发生了“质的腾跃”。塔形流量计的重大打破在于:变流体在管道中心缩短为管道边壁逐步缩短,即使用同轴安装在管道中的塔形体(节省件),迫使流体逐步从中心缩短到管道内边壁而流过塔形体,通过丈量塔形体前后的压差来得到流体的流量。正是这个边壁缩短的结构,使得塔形流量计具有了一系列其他差压外表无法比较的长处,**克服了以孔板为代表的传统差压外表的许多缺陷。通过国外国内十几年使用和很多的测试数据,已充分证明它能在极短的直管段条件下,以更宽的量程比对各种流体(包括脏污、低流速)进行更准确更有用的丈量。从此揭开了差压式流量外表划年代的簇新一页。可以预言,跟着人们对它逐步知道、了解、了解和把握,必将逐步和**替代以孔板为代表的传统差压外表。
塔形流量计国外称为V-CONE,国内的叫法有多种如V形(型)锥、内锥 、环孔流量计、内置文丘里等。尽管称号各异,但原理结构都是相同的。单就节省件来讲,**是金属件组成,不含任何电子器件。它主要由衔接法兰1、丈量管2、塔形体6(锥形体)、低压丈量管5(兼支架)、正负测压
嘴2、3等组成(详见下图)。 当口径≤DN100时,塔体用负压丈量管兼作支撑,口径≥DN150时,要在塔体后部再加支撑管架9,并在支撑管开丈量孔8。 当温压一体化型时,需求在后部支撑架前安装测温元件套管10,若选用多参数变送器,则不再需求压力丈量点,该变送器差压、压力一起丈量并能承受温度信号。
修改本段开展
流量丈量的开展可追溯到古代的水利工程和城市供水系统。古罗马凯撒年代已选用孔板丈量居民的饮用水水量。公元前1000年左右古埃及用堰法丈量尼罗河的流量。我国闻名的都江堰水利工程使用宝瓶口的水位观测水量巨细等等。17世纪托里拆利奠定差压式流量计的理论根底,这是流量丈量的里程碑。自那以后,18、19世纪流量丈量的许多类型外表的雏形开端形成,如堰、示踪法、皮保管、文丘里管、容积、涡轮及靶式流量计等。20世纪由于进程工业、能量计量、城市公用事业对流量丈量的需求急剧增加,才促进外表迅速开展,微电子技术和核算机技术的腾跃开展极大地推进外表更新换代,新式流量计如漫山遍野般出现出来。至今,据称已有上百种流量计投向商场,现场使用中许多扎手的难题可望取得处理。
我国开展近代流量丈量技术的作业比较晚,早期所需的流量外表均从国外进口。
流量丈量是研讨物质质变的科学,质量互变规律是事物联络开展的基本规律,因而其丈量目标已不限于传统意义上的管道液体,凡需把握质变的当地都有流量丈量的问题。流量和压力、温度并列为三大检测参数。对于必定的流体,只需知道这三个参数就可核算其具有的能量,在能量变换的丈量中必须检测此三个参数。能量变换是全部生产进程和科学实验的根底,因而流量和压力、温度外表相同得到**广泛的使用。
力学原理:归于此类原理的外表有使用伯努利定理的差压式、转子式;使用动量定理的冲量式、可动管式;使用牛顿第二定律的直接质量式;使用流体动量原理的靶式;使用角动量定理的涡轮式;使用流体振动原理的旋涡式、涡街式;使用总静压力差的皮保管式以及容积式和堰、槽式等等。力学原理:归于此类原理的外表有使用伯努利定理的差压式、转子式;使用动量定理的冲量式、可动管式;使用牛顿第二定律的直接质量式;使用流体动量原理的靶式;使用角动量定理的涡轮式;使用流体振动原理的旋涡式、涡街式;使用总静压力差的皮保管式以及容积式和堰、槽式等等。
修改本段新一代差压式外表- 塔形(V形锥)流量计
以孔板、喷嘴和文丘里管为代表的差压式流量计(总称规范节省设备) 在流量领域已使用近百年,其长处是已规范化、结构简略结实、易于加工制 造、价格低廉、通用性强。可是孔板、喷嘴等在丈量功能和结构上存在着严重的缺陷,所以近百年来人们从未间断过对它们的研讨和改进作业,可是由于先天结构上的缺陷,其自身固有的一些缺陷,至今依然没能得到很好的处理。如:流出系数不稳定、线性差、重复性欠好、准确度也不高。孔板进口锐角这个关键部位易磨损、前部易积污、量程比小、压力丢失大,特别是非常严苛的直管段要求在实际使用中很难满意等。为了克服上述这些缺乏,人们曾研制出1/4圆孔板、锥形进口孔板、圆缺孔板、偏疼孔板、楔形孔板、可更换孔板、等许多的非规范节省件,试图处理这些问题。可是这些节省件同规范孔板相同,大都没有打破“流体中心突然缩短”这个形式,仅仅或多或少改进了部分某一个问题,并没有从根本上**处理所有问题,这种改进作业到了80年代中期才有了打破性的开展: 塔形流量计的出现打破了沿用近百年的形式结构,使得节省式差压外表发生了“质的腾跃”。塔形流量计的重大打破在于:变流体在管道中心缩短为管道边壁逐步缩短,即使用同轴安装在管道中的塔形体(节省件),迫使流体逐步从中心缩短到管道内边壁而流过塔形体,通过丈量塔形体前后的压差来得到流体的流量。正是这个边壁缩短的结构,使得塔形流量计具有了一系列其他差压外表无法比较的长处,**克服了以孔板为代表的传统差压外表的许多缺陷。通过国外国内十几年使用和很多的测试数据,已充分证明它能在极短的直管段条件下,以更宽的量程比对各种流体(包括脏污、低流速)进行更准确更有用的丈量。从此揭开了差压式流量外表划年代的簇新一页。可以预言,跟着人们对它逐步知道、了解、了解和把握,必将逐步和**替代以孔板为代表的传统差压外表。
塔形流量计国外称为V-CONE,国内的叫法有多种如V形(型)锥、内锥 、环孔流量计、内置文丘里等。尽管称号各异,但原理结构都是相同的。单就节省件来讲,**是金属件组成,不含任何电子器件。它主要由衔接法兰1、丈量管2、塔形体6(锥形体)、低压丈量管5(兼支架)、正负测压
嘴2、3等组成(详见下图)。 当口径≤DN100时,塔体用负压丈量管兼作支撑,口径≥DN150时,要在塔体后部再加支撑管架9,并在支撑管开丈量孔8。 当温压一体化型时,需求在后部支撑架前安装测温元件套管10,若选用多参数变送器,则不再需求压力丈量点,该变送器差压、压力一起丈量并能承受温度信号。
修改本段开展
流量丈量的开展可追溯到古代的水利工程和城市供水系统。古罗马凯撒年代已选用孔板丈量居民的饮用水水量。公元前1000年左右古埃及用堰法丈量尼罗河的流量。我国闻名的都江堰水利工程使用宝瓶口的水位观测水量巨细等等。17世纪托里拆利奠定差压式流量计的理论根底,这是流量丈量的里程碑。自那以后,18、19世纪流量丈量的许多类型外表的雏形开端形成,如堰、示踪法、皮保管、文丘里管、容积、涡轮及靶式流量计等。20世纪由于进程工业、能量计量、城市公用事业对流量丈量的需求急剧增加,才促进外表迅速开展,微电子技术和核算机技术的腾跃开展极大地推进外表更新换代,新式流量计如漫山遍野般出现出来。至今,据称已有上百种流量计投向商场,现场使用中许多扎手的难题可望取得处理。
我国开展近代流量丈量技术的作业比较晚,早期所需的流量外表均从国外进口。
流量丈量是研讨物质质变的科学,质量互变规律是事物联络开展的基本规律,因而其丈量目标已不限于传统意义上的管道液体,凡需把握质变的当地都有流量丈量的问题。流量和压力、温度并列为三大检测参数。对于必定的流体,只需知道这三个参数就可核算其具有的能量,在能量变换的丈量中必须检测此三个参数。能量变换是全部生产进程和科学实验的根底,因而流量和压力、温度外表相同得到**广泛的使用。
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