涡流街道流量计。这可以确保小流量能够正常工作。当流量略超过上,仪器仍能正常工作,但阻力损失较大。通常,在工业现场,超出仪器范围的数量相对较少。流量太小是很常见的。如果分析结果必须更加关注人工大流量,那么可以使用更大的口径流量计,但是,我们必须放弃关注小流量,流量计应该设置一个小流量切除。经验告诉我们,在这种情况下,通常是小的或大的。
首先对给定的流量范围进行调查,看是否合理。
例如,给定的大流量是否超过了直径管道的设计规范,或者相应管道的内部流速是否过高。相反,我们可以分析如此小的流量是否对直径管道具有测量价值?这一判断使我们有了一个初步的想法,即关注小流量或大流量。如果对给定的流量范围没有异议,则通常等于或小于管道尺寸。
地线电流干扰的解决方案是减少或消除地线电流。嘴的完整方法是隔离二次仪器的直流电源。也就是说,直流电源通过变压器隔离,然后整流到直流供应智能涡街流量计,使二次仪器的地线与压电晶体的地线之间没有电气连接。同时,有效的测量信号在前放大后变成脉冲信号,通过脉冲变压器输出到二次仪器,从根本上消除了地线电流的影响,是一种非常有效的抗干扰措施。但变压器隔离方法成本相对较高,体积大,制造工艺难以实现,大大降低了实用性。光隔离和限流抗干扰措施可以有效地减少地线电流的干扰。
涡街流量计插入流体时,流体流量受到影响,障碍物两侧交替释放两串涡,下游形成两个平行涡,称为卡门涡街。障碍物是涡流发生器,可以是棱柱或圆柱体。
涡流的旋转方向因涡流而异。如图所示,上述涡流顺时针旋转,下列涡流逆时针旋转。由于涡流之间的相互作用,涡流通常是不稳定的。然而,理论和实验证明,当参数h/l=0.281(h为卡门涡街列之间的间隔,l为同列涡街之间的间隔)时,涡街是稳定的。单侧涡流的分离和释放频率f与流体流v的关系符合以下类型:
f=St*v/d。
风格:St-斯特劳哈尔系数。
St是雷诺数Re的函数。当Re=500~1.5万时,St=0.16(三棱柱)和St=0.2(圆柱体)。工业上几乎所有的流量都不超过这个范围。
从上述公式可以看出,涡流的分离频率f仅取决于介质流量与涡流体宽度之比,而不受温度、密度和粘度的影响。因此,通过测试f,可以获得介质流量v,从而获得介质的体积流量。
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