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NO.307 一种孔板流量计的设计方法
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相关于电磁、涡街流量计,孔板流量计构造简略,费用相对低价,对测定流体无限制,密封的完毕也较为简略,一起方案压力在挑选时无局限性,因而现在仍然被广泛的运用,就现在研讨而言,方案办法简略的精度低,精度高的办法杂乱,因而这篇文章提出了一种丈量方案宽,精度高的方案办法。  (延伸阅览...多参量变送器)
  从图1中能够对比了解的看出,孔板前有一个管道,流体就是在这个管道内活动,在流体穿过管道内部的节省件时,因为节省件的效果,流体的活动速度会遭到必定程度的影响。在有些缩短的情况下,流体流速会加快,因为静压力下降,这么,流体在经过节省件前后,就构成了必定的压差,在实习丈量过程中,技术人员能够根据这个压差来衡量流量的巨细。这种丈量办法是以活动连续性方程和伯努利方程为基础的[1~3]。  (延伸阅览...多参数变送器)
  方案时首要断定孔板的取压办法;往后断定差压上限,方案锐孔,终究对方案的孔板流量计进行标定。(图1)
  1 孔板的取压办法
  1.1 角接取压法
  角接取压包含夹紧环或法兰单独钻孔取压、环室取压。其特征是上轻贱取压孔基地至孔板前后端的间隔各等于取压孔直径的一半,或取压孔在夹紧环或法兰内壁出口处的轴线别离与孔板上轻贱侧端面的间隔等于取压孔直径的一半,或等于取压环隙宽度的一半。角接取压法的特征如下:  (延伸阅览...多变量变送器)
  ①能够对比简略的进行环室丈量,使得丈量的精确度较高,而且还能够节省最小直观的长度。
  ②在开口必定的情况下,流量的系数为一个固定值,在这种情况下,流量和压力差为安稳联络。  (延伸阅览...多参数流量变送器)
  ③使得管壁粗糙度随时日逐步改动而发作的抵触丢掉影响最小。
  ④假定在实习丈量过程中,取压的方位不行精确,会对丈量的活络度构成必定的影响。  (延伸阅览...蒸汽水两相流变送器)
  1.2 法兰取压法
  不管管道的直径巨细,法兰取压的上游、轻贱取压管基地均坐落距孔板两头相应端面25.4mm(1英寸)处[4]。其特征是难以完毕环室取压,但是在丈量脏污介质时取压管的脏污和阻塞较易打扫。  (延伸阅览...天然气水两相流变送器)
  1.3 D和D/2取压法(径距取压法)
  上游取压管基地坐落孔板前端面间隔为D 的管道上游处,轻贱取压管基地坐落孔板前端面间隔为D/2的管道轻贱处。其特征是丈量脏污介质时取压管的脏污和阻塞较易打扫,但测得的差压值较小。  (延伸阅览...油水两相流变送器)
  2 差压上限
  能够经过以下经历公式[5,6],开端得出一些锐孔直径下,实验最大最小流量所对应的压差,断定差压上限,然后选定标守时所需压差计的规范,断定锐孔的直径方案。  (延伸阅览...多参量变送器)
  3 锐孔的方案
  孔板锐孔[5](孔的出口稍微比进口大一点),如图2,央求:
  ①锐孔厚度e应在0.005D和0.02D之间,在锐孔上任何点所测得的e值之间的差不得大于0.00lD。  (延伸阅览...多参数变送器)
  ②孔板厚度E应在e和0.05D之间,在孔板上任何点所测得的E值之间的差不得大于0.00lD。
  ③假定孔板厚度E超过了锐孔厚度e,则孔板轻贱应做成倾斜面,斜面应加工得润滑。斜面角应在30°~45°之间。  (延伸阅览...多参数流量变送器)
  ④边际G、H、I应是尖利的既无划痕也无毛刺。锐孔应是圆筒形的,并垂直于上游端面。  (延伸阅览...V锥流量计)
  ⑤孔径d[7]值应起码取四个不一样丈量方向直径的均匀值。这四个直径应按彼此大致持平的角间隔散布在几个轴向平面内。任何孔径的单测值与均匀直径之差不该大于0.05%。应尽量使β值挨近0.5,以获得较高的丈量精确度。此外,关于分外流体所方案的孔板流量计,孔板与导管联接处密封垫的资料,厚度的挑选要满意其央求。  (延伸阅览...多变量变送器)
  4 孔板流量计的标定
  在制作孔板时,要严重依照有关核算公式得出的数据,运用规范高的钻床,精确打孔,确保视点的活络精确。要清洁好有关的管道,把压差计精确的联接在管道的两头。  (延伸阅览...多参量变送器)
  方案的孔板流量计联接在标定用的设备上,用阀门调度不一样的流量,用秒表计时,丈量工质的质量。起码测十个点,每点起码三次,取最挨近的两点求均匀值[8],以此为准,将数据点精确标在双对数坐标上,并做出压差-流量曲线,一起断定式中:  (延伸阅览...多参数变送器)
  5 定论
  这篇文章所提出的方案办法简略易行,方案出来的孔板流量计精度高,丈量方案宽,拓宽了孔板流量计的运用,得出以下定论:
  ①标定关于确保方案流量计的丈量精确度很要害,因而,在做出压差-流量曲线的一起,断定出流量压差方程。  (延伸阅览...多参数流量变送器)
  ②需方案多套孔板,随时更换,以确保悉数丈量点均处于双对数坐标上压差-流量曲线的直线段。
  ③可开发所丈量孔板智能流量积算仪[9]的软、硬件方案,以到达更高计量精度的央求。  (延伸阅览...多变量变送器)
  参考文献:
  [1]吴望一.流体力学[M].北京:北京大学出版社,1982.
  [2]李翼祺,马素珍.流体力学基础[M].北京:科学出版社,1983.
  [3]丁祖荣.流体力学(下册)[M].北京:高等教育出版社,2003.
  [4]常亮光.流量丈量孔板方案核算的几个问题[J].工业计量,1999(1):34-35.  (延伸阅览...多参量变送器)
  [5]王朋军.过氧化氢/火油发动机实验中压差式孔板流量计的方案[J].火箭推动,2005,31(4):50-53.
  [6]胡以飞.规范孔板的核算机辅佐方案[J].白银科技,1996(1):90-93.
  [7]游明定.天然气规范孔板流量计方案与差错[J].天然气与石油,1992,10(2):45-48.  (延伸阅览...多参数变送器)
  [8]吕崇德.热工参数丈量与处理[M].北京:清华大学出版社,2001.
  [9]阮越广,宋开臣.一种低功耗智能孔板流量积算仪的方案[J].工业控制核算机,2004,17(3):58-59.

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