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流 量 测 量;第一节 概述;流过管道某截面的流体的速度在截面上各处不可能是均匀的,假定在这个截面上某一微小单元面积上dAF速度是均匀的,流过该单元面积上的体积流量为;二、流量仪表的分类;2.速度式计量表
在仪表中装一旋转叶轮,流体流过时,推动叶轮旋转,叶轮的转动正比于流过介质的总量,叶轮转动带动计数器的齿轮机构,计数器即显示读数。这类计量表机构简单,但精度低。一般在2%左右,大多的水表即采用此结构表。
;(二)流量计;第二节 总量测量仪表;二、腰轮流量计(罗茨流量计);三、容积式流量计的误差;上述两种转子型式的容积流显计,可用于各种液体流量的测量,尤其是用于油流量的准确测量,在高压力、大流量的气体流量测量中,这类流量计也有应用.由于椭圆齿轮容积流量计直接依靠测量轮啮合,因此对介质的清洁要求较高,不允许有固体颗粒杂质流过流量计.;当充满圆管的流体流经在管道内部安装的节流装置时,流束将在节流件处形成局部收缩,使流速增大,静压力降低,于是在节流件前后产生压力差.该压力差通过差压计检出.流体的体积流量或质量流量与差压计所测得的差压值有确定的数值关系。;伯努利方程式; 选定两个截面,I—I是节流装置前流体开始受节流装置影响的截面;II-II是流束经过节流装置后收缩最厉害的流束截面,由伯努利方程式得;上面得到的流速是理论值,因为理想的不可压缩的流体是不存在的。流体有粘度,故有摩擦,因此实际的流速应修正。其次,考虑到使用方便,实际上经常在节流装置前后两个固定位置上测取压力p1、p2,代替p1’、p2’,在计算v2的公式中亦应修正。考虑这两方面的因素, 在II—II截面上的流速;流过截面II—II的体积流量为;节流式流量计主要由两部分组成:节流装置和测量静压差的差压计。
节流装置是安装在流体管道中,使流体的流通截面发生变化,引起流体静压变化的一种装置。常用的节流装置有文丘利管、喷嘴和孔板,如图所示。 ; 常用的节流装置;标准孔板是用不锈钢或其它金属材料制造的薄板,它具有圆形开孔并与管道同心,其直角入口边缘非常锐利,且相对于开孔轴线是旋转对称的。标准孔板的形状如图所示.; 标准喷嘴即ISAl932喷嘴.它是一个以管道喉部开孔轴线为中心线的旋转对称体,由两个圆弧曲面构成的入口收缩部分及与之相接的圆筒形喉部所组成.其结构如图3—4所示;标准文丘利喷嘴是标准文丘利管的一种型式,如图3—5所示.它由廓形修圆的收敛部分,圆筒形喉部和扩散段组成.喉部取压平面之前上游平面A、入口圆弧B、C和喉部的圆筒E部分与标准喷嘴完全相同.; 1.取压方式
差压式流量计是通过测量节流件前后压力差?p来实现流量测量的,而压力差? p的值与取压孔位置和取压方式紧密相关。节流装置的取压方式有以下5种,各种取压方式及取压孔位置如图3—7所示.
(1)角接取压: 上下游取压管位于孔板(或喷嘴)的前后端面处。角接取压包括单独钻孔和环室取压。如图3—7中l—l位置。
(2)法兰取压:上下游侧取压孔的轴线至孔板上、下游侧端面之间的距离均为25.4±0.8mm(1inch)。取压孔开在孔板上下游侧的法兰上.如图3—7中2—2位置.
;(3)径距取压:上游侧取压孔的轴线至孔板上游端面的距离为1Dm±0.1Dm,下游侧取压孔的轴线至孔极下游端面的距离为0.5Dm。如图3—7中的3.3位置(Dm管道直径)。
(4)理论取压:上游侧取压孔的轴线至孔板上游端面的距离为l Dm±0.1Dm,下游侧取压孔的轴线至孔板上游端面的距离因? 值不同而异。该距离理论上就是流束收缩到最小截面的距离。如图3—7中的4—4位置。
(5)管接取压:上游侧取压孔的轴线至孔板上游端面的距离为2.5Dm,下游侧取压孔的轴线至孔板下游端面的距离为8Dm.如图3—7中的5—5位置.该方法使用很少.;标准取压装置是国家标形中规定的两种取压装置,即角接取压装置和法兰取压装置。其中角接取压适用于孔板和喷嘴,而法兰取压仅用于孔板。;角接取压装置可以采用环室或夹紧环(单独钻孔)取得节流件前后的差压。;一、浮子流量计(转子流量计)
转子流量计又名浮子流量计或面积流量计。浮子流量计具有结构简单,使用维护方便,对仪表前后直管段长度要求不高,压力损失小且恒定,测量范围比较宽,工作可靠且线性刻度,可测气体、蒸汽(电、气远传金属浮子流量计)和液体的流量,适用性广等特点.; 当被测流体自锥管下端流入流量计时,由于流体的作用,浮子上下端面产生一差压,该差压即为浮子的上升力。当差压值大于浸在流体中浮子的重量时,浮子开始上升。随着浮子的上升.浮子最大外径与锥管之间的环形面积逐渐增大,流体的流速则相应下降,作用在浮子上的上升力逐渐减小,直至上升力等于浸在流体中的浮子的重量时,浮子
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