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涡轮流量计行业

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4000118588的力矩可分为以下几个:流体通过涡轮时对叶片产生的切向推动力矩M1;4000118588表面流动时产生的粘滞摩擦力矩M2;轴承的摩擦力矩M3;磁电转换器对涡轮产生的电磁反作用阻力矩M4。
=a4ω2/3
=a5ω3
分别将式(2)、(3)、(4)、(5)带入式(1)并经整理可得:
ωqV=a7
qV-a6
+a8ω
式中:a6、a7、a8为经整理后的综合系数。
通过以上的推导过程可以看出,涡轮的流量与转速并不是简单的线性关系。相互之间是一个比较复杂的高次表达式关系。
4、4000118588考埔潜硐凳募扑惴椒ǎ? 表1某一涡轮流量计出厂校验数据
(涡轮流量计行业)

20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法兰连接
25、40、50可采用螺纹连接
±1.5%R(±1%R需特制)*
1:10;1:20;1:30
表体:304不锈钢或铸铝
叶轮:防腐ABS或优质铝合金
转换器:铸铝
介质温度:-20℃~+80℃
环境温度:-30℃~+60℃
相对湿度:5%~90%
大气压力:86Kpa~106Kpa
A.外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等
B.内电源:1组3.0V10AH锂电池,电池电压在2.0V~3.0V时均可正常工作。
当电压低于2.0时出现欠压指示
外电源:<1W
内电源:平均功耗≤1W,可连续使4000118588。
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涡轮流量?000118588量校验装置校验得出,它完全不问传感器内部流体机理,把传感器作为一个黑匣子,根据输入(流量)和输出(频率脉冲信号)确定其转换系数,它便于实际应用。但要注意,此转换系数(仪表系数)是有条件的,其校验条件是参考条件,如果使用时偏离此条件系数将发生变化,变化的情况视传感器类型,管道安装条件和流体物性参数的情况而定。
而涡轮流量计的理论流量方程可以根据动量矩得出叶轮的运动方程。
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输出功能:(1)脉冲输出,p-p值由供电电源确定
(2)4~20mA两线制电流输出
(3)单位体积脉冲输出及传感器原始脉冲输出
(4)带有RS485通迅接口
供电电源:(1)DC5~24V
(2)标准型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用八年以上
(3)温压补偿型3V锂电池安装于仪表内部可连续使4000118588
传输距离:传感器至显示仪距离可达500m
七、安装要求:
1、涡轮流量计安装采用法兰连接、螺纹连接及夹装式;
2、安装时液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向*,且上游直管段应≥6DS,下游直管段应≥5DS(DS为被测管道实测内径)。
3、传感器应远离外界磁场,如不能避免,应采取必要的措施;
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7.1所示为TUF传感器结构简图,由图可见,当被测流体流过传感器时,4000118588,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,叶轮的转动周期地改变磁电转换器的磁阻值。检测线圈中的磁通随之发生周期性变化,产生周期性的感应电势,即电脉冲信号,经放大器放大后,送至显示仪表显示。TUF的流量方程可分为两种:实用流量方程和理论流量方程。
(1)实用流量方程
qv=f/K(7.1)
qm=qvρ(7.2)
式中qv,qm―分别为体积流量m3/s,质量流量,kg/s;f--流量计输出信号的频率Hz;K―流量计的仪表系数,P/m3。
流量计的仪表系数与流量(或管道雷诺数)的关系曲线如图7.2所示。由图可见,仪表系数可分为二段,即线性段和非线性段。线性段约为其工作段的三分之二,其特性与传感器结构尺寸及流体粘性有关。在非线性段,特性受轴承摩擦力,流体粘性阻力影响较大。当流量低于传感器流量下限时,仪表系数随着流量迅速变化。压力损失与流量近似为平方关系。当流量超过流量上限时要注意防止空穴现象。结构相似的TUF特性曲线的形状是相似的,它仅在系统误差水平方面有所不同。
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标志牌的安装除了考虑高位视区安置外,还必须考虑其()。A、标志牌色彩。B、标志牌字体。C、标志牌材质。D、标志牌的有效阅读距离。 涡轮流量计的叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成()关系A、反比。B、平方。C、正比。D、开方。 摇臂钻床的摇臂回转角度为()±45°。±90°。±120°。±180°。 在墙面和柱面上安装的方法是指()。A、悬吊。B、支架摆放。C、壁贴。D、钩挂。 LW—15~4000118588考票渌推饔筛叽磕湍ナ瞥桑岢凶霸谖新值闹行模新稚洗校ǎ┙堑囊镀、30°。B、45°。C、60°。D、75°。 在测量范围内,涡轮流量计的输出脉冲数与流量成(),其比值称为仪表系数。
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