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科里奥利力
1835年,法国气象学家科里奥利提出,为了描
述旋转体系的,需要在方程中引入一个假
想的力,这就是科里奥利力。
科里奥利力(Coriolisforce,简称为科氏力
,是对旋转体系中进行直线的质点由于惯性
相对于旋转体系产生的直线的偏移的一种描
述。科里奥利力来自于物体所具有的惯性。
F=2m(vω)
c
-Fc:科里奥利力
-m:物体的质量
-v:旋转或振动系统中物体的径向速度
关于“科里奥利力”的一个简单实验
-ω:角速度
科里奥利质量流量计工作原理
作为科里奥利效应的实际应用,科里奥利质量流量计的工作原理是使有介质流经的流量管(测量管)发生
振动,替代旋转系统的恒定角速度(ω)。尽管振动并非完整的圆形,仍形成了旋转坐标系统,从而科里
奥利效应。
在传感器有两根平行的测量管,中部装有驱动线圈,两端装有检测线圈,变送器提供的激励电压加到
驱动线圈上时,振动管作往复周期振动,工业过程的流体介质流经传感器的测量管,就会在测量管上产生科氏
力效应,使两根测量管扭转振动,安装在管两端的检测线圈所产生的正弦波形的感应电动势在测量管形变的作
用下,出现正比于测量管形变大小的相位差。
当流体流动时,质点流经测量管并受到科氏力(FC)
Fc=2m(vω)
叠加在其上的侧向加速度作用。
当这些质点进入测量管时,质点(m)逐渐远离旋转-Fc:科里奥利力
(Z1);而当其接近测量管出口时,它们又逐渐-m:物体的质量
返回旋转(Z2)。因此,科氏力在测量管和
-v:旋转或振动系统中物体的径向速度
出口向相反方向作用从而使得测量管开始“振动”。
这种测量管振动产生的几何学变化表现为测量管两端ω:角速度
-
(A,B)的相位
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