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流量计壳体制造监检DN100口径钢厂涡街计量表-智远仪表

发布时间:2023-08-03 10:02:56 点击率:

流量计壳体制造监检 DN100口径 钢厂涡街计量表-智远仪表试验设备:

a) 流量计仪表系数的线性度和重复性测试可采用容积法或标准表法。

b) 流量计温度示值线性度和重复性可采用恒温装置进行测试。

c) 流量计压力示值线性度和重复性检验可采用活塞式压力计或压力校准仪进行测试。

d) 所有检定装置的误差限应小于或等于被校流量计各参数误差限的三分之一,当大于三分之一而小于或等于二分之一时,必须考虑检定装置的误差,并用方和根法合成。

e) 在标定流量计的仪表系数时,流量传感器取压孔和喷嘴前应安装压力计。

f) 在标定流量计的仪表系数时,流量计下游侧和喷嘴后应安装温度计,温度计分度值应小于0.2℃。


流量计壳体制造监检原理公式:
在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。
设旋涡的发生频率为f,被测介质平均流速为 ,旋涡发生体迎流面宽度为d,表体通径为D,即可得到以下关系式: f=SrU1/d=SrU/md                  
式中U1--旋涡发生体两侧平均流速,m/s;Sr--数;
m--旋涡发生体两侧弓形面积与管道横截面面积之比
管道内体积流量qv为qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr                
K=f/qv=(πD2md/4Sr)-1 式中 K--流量计的仪表系数,脉冲数/m3(P/m3)。
流量计壳体制造监检 DN100口径 钢厂涡街计量表-智远仪表一般情况下不推荐传感器在水平管道的倒装,此安装方法不适用于测量一般气体、过热蒸汽。可用于测量饱和蒸汽,适用于测量高温液体或需经常清洗管道的情况,把该项工作列人“七五”科技攻关计划中,由重庆工业自动化仪表研究所牵头,承担了涡街流量计干标定试验研究工作。几年中进行了大量的试验研究取得阶段性成果,涡街流量计的特点发挥得比较充分,被用户接受较早,发展迅速。其他两种仪表发展相对缓慢些,但这几年也逐步在

青岛和晟流量计壳体制造监检 DN100口径 钢厂涡街计量表-智远仪表特点:
1.数字式涡街流量计:
数字式涡街电板配备DSP信号处理电路和抗振算法,配备成熟的压电晶体传感器,经过长期现场测试运行,性能可靠。即使在复杂的工况条件下,数字涡街流量计也能有效识别本体产生的涡街信号,做到稳定运行。
2.抗振性能:
    从传感器的传导部分就开始规避振动的,电板部分运用傅里叶变换和抗震算法有效识别正常的涡街流量信号,过滤识别信号。较大的管道振动、异常流态,都能达到抗振性能,计量。
3.频谱分析:
  具备DSP频谱信号分析能力,能分析数字涡街流量计内产生的流体信号情况,并根据动态数据情况和自备的数据库比对自动选择使用工况下的状态。
4.超宽量程
  控制传感器探头的流量输出信号,DSP的抓取低流量区域的旋涡信号,从而显著的提高计量的稳定性,拓宽了流量计的量程比,高可达1:80。
5.计量
    机床精加工涡街壳体和旋涡发生体,配合数字涡街电板,气体测量度更高达0.75%。
6.抗振动空气流量计涡街流量计的下限流量取决于介质的工况密度和运动粘度,其上限流量一般不受介质压力和温度的影响,因此确定流量范围只要确定实际可用的下限流量即可。计算出下限流量后,查流量范围表即可确定相应口径,进人80年代,涡街流量计的发展强势如初,新产品继续推出,老产品不断改进提高。Fishercont功1岛公司研制出双发生体应力式涡街流量计;(德)E+H公司和公司应用压电检测技术,分别开发成功检测元件内插式和检测元件后置式的涡街流量计

青岛和晟智远自动化系统有限公司流量计壳体制造监检选型时注意事项:
1、IC卡贸易结算流量计应根据流量选择口径,介质流量必须在流量范围内,否则不能工作,流量为30%-80%;
2、如果实际管道口径大于或小于选定的仪表口径,应采用收缩管或扩张管变径,以仪表的正常使用;
3、TSGD7006蒸汽流量计根据被测介质温度,选择相应温度的流量计;根据被测介质及环境要求选择流量计是否防爆;
4、涡街流量计对前后直管段有一定要求,一般为前25倍DN后5倍DN,具体要求见说明书;
5、压缩空气漩涡计量表液体一般不带温度压力补偿,饱和蒸汽应有温度或压力补偿,气体、过热蒸汽应温度和压力同时补偿。
6、流量计壳体制造监检 DN100口径 钢厂涡街计量表-智远仪表除了压电晶体检测式涡街流量计,应变检测式,差动电容检测式和其它应用力敏检测原理的涡街流量计还有靶式流量计等,都属于此类对机械振动敏感的流量计。这些流量计是否能在震动场合使用,取决于其抗振动设计是否完善,涡街流量计容易受到振动的,设计精良的涡街流量计可以通过硬件和数字信号处理将排除,从而得到稳定的信号,各项试验研究工作均是在无限大的两维均匀流场条件下进行的。在三维的管流流场中,进行涡街测量流量的研究工作。则要推迟到20世纪60年代中期。在这期间,日本、和等国的科学家相继开展了涡街流量计的研究和开发工作,学者土屋喜一和山崎弘郎研究应用涡街原理测量圆管流量时,就在圆管中垂直地放置一圆柱体,在圆柱体下游设置了可绕固定轴转动的金属小旗。流体流动时,涡街的作用使小旗左右摆动,以此检测旋涡信号,进行流量测量试验

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189徽信5483同号1481

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