自动检测技术及应用第2版梁森5检测课件第五章节2013319章节幻灯片.ppt

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文丘里喷嘴原理示意图 文丘里喷嘴在管道中的位置 前取压口 后取压口 导压管的配置 从取压孔到差压变送器的导压管的配置应按照规定的标准安装。如果被测流体是气体,导压管应从节流装置的上方引出,以免混杂在气体中的液滴堵住取压管;如果被测流体是液体,导压管应从节流装置的下方引出,以免混杂在液体中的气体影响取压。 导压管的配置 a)流体流经节流孔板时,流速和压力的变化情况 b)测量液体时导压管的标准安装方法 c)测量气体时导压管的标准安装方法 1-上游管道 2-流体 3-节流孔板 4-前取压孔位置 5-后取压孔位置 6-截止阀7-放气阀 8-排水阀 9-差压变送器 10-均压阀 节流式流量计外形 流体流经阻挡体时,产生了流动振荡漩涡,测定漩涡的振荡频率,就可以计算管道的流量。 无可动部件;量程范围宽(100:1);压力损失小;几乎不受流体的压力、温度等参数的影响; 气、液均可以使用,可用于大口径管道的气、液测量。 涡街流量计 卡门涡街流量计结构及原理 1-气流整流栅 2-进气管 3-涡流发生锥体 4-卡门空气涡流 5-超声波发生器探头 6-超声波接收器探头 测量出卡门涡流的频率,即可获得流速v,并根据管道横截面积A,计算出流体的体积流量q=A v。 卡门涡街流量计的结构 气体或液体管道及涡流发生锥体 休息一下 回目录 电容式接近开关外形 齐平式 非齐平式 非齐平式接近开关的安装 非齐平式安装时,传感器高于安装支架,易损坏。 全密封防水式 远距离式(大量程) 电容接近开关的规格 电容式接近开关在液位测量控制中的使用 电容式接近开关在 液位物位测量 控制中的使用 对应的 光柱显示 电容式接近开关在物位测量控制中的使用 电容式接近开关在物位测量控制中的使用演示 不同材料的非金属检测物对电容式接近开关动作距离的影响 第四节 压力和流量的测量 一、压力的基本概念 压力的国际单位为“帕斯卡”,简称“帕”(Pa),用p表示。它等于垂直作用于一定面积A上的力F(称为压向力)除以面积A,即 p=F/A。 除此之外,工程界长期使用许多不同的压力计量单位。如“工程大气压”、“标准大气压”、“毫米汞柱”,气象学中还用“巴”(bar)和“托”为压力单位。这些单位在一些进口仪表说明书上可能还会见到。 回目录 压力单位转换对照表 压力传感器的分类 (1)绝对压力传感器 它所测得的压力数值是相对于密封在绝对压力传感器内部的基准真空(相当于零压力参考点)而言的,是以真空为起点的压力。平常所说的环境大气压为某某千帕就是指绝对压力。当绝对压力小于101kPa时,可以认为是“负压”,所测得压力相当于真空度。 (2)差压传感器 差压是指两个压力p1和p2之差,又称为压力差。当差压表两侧面均向大气敞开时,差压等于零。 例:p1=0.8~1.1MPa,p2=0.9~1.0MPa,必须选择测量范围为-0.1~+0.2MPa的差压传感器。 压力传感器的分类(续) (3)压力传感器 压力传感器显示的压力为“表压”。表压测量是差压测量的特殊情况。测量时,以环境大气压为参考基准,将差压传感器的一侧向大气敞开,就转变成表压传感器。表压传感器的输出为零时,其膜片两侧实际上均存在一个大气压的绝对压力。 二、电容式差压变送器 高压侧进气口 低压侧进气口 电子线路位置 内部不锈钢膜片的位置 电容式差压变送器内部结构 1-高压侧进气口 2-低压侧进气口 3-过滤片 4-空腔 5-柔性不锈钢波纹隔离膜片 6-导压硅油 7-凹形玻璃圆片 8-镀金凹形电极(定极板) 9-弹性平膜片 10-δ腔 11-铝合金外壳 12-限位波纹盘 13-过压保护悬浮波纹膜片 14-公共参考端(地电位) 各种电容式差压变送器外形 P1 P2 各种电容式压力变送器外形(续) 法兰 各种电容式压力、差压变送器外形 p1 p2 三、利用电容差压变送器 测量液体的液位 差压变送器 施加在高压侧腔体内的压力与液位成正比 p =? g h 利用电容差压变送器测量液体的液位 1-储液罐 2-液面 3-上部空间 4-高压侧管道 5-电容差压 变送器 6-低压侧管道 p1 = p0 +? g h1 Δp= p1-p2=? g(h-h0) Δp 电容差压变送器用于测量液体的液位测量 投入式水位传感器 流量的基本概念 流量(Flow)是指流体在单位时间内通过某一截面的体积数或质量数,分别称为体积流量qV和质量流量qm。这种单位时间内的流量统称

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