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外夹式超声波流量计安装距离Z法

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超声波流量计有着其它流量计无法比拟的优点,它一定会在不远的将来成为人们测量流量的首选流量计。这里简单列举几个超声波流量计的优点供大家参考:
一、外夹式超声波流量计可以实现非接触测流量,即使是插入式或内贴式超声波流量计,其压损也几乎为零,其测流量的方便性与经济性是最佳的。
二、超声波流量计水、气、油各种介质都可以测量,其应用的领域十分广阔。
三、超声波流量计的制造成本几乎和口径无关,在大口径流量计量场合有着价格合理,安装使用方便的综合竞争优势。
四、便携式超声波流量计可以实现一台流量计在各种管径,各种材质的管线上测流量,是作为标准表进行在线校准、比对或期间核查的首选流量计类型。
(外夹式超声波流量计安装距离Z法)

★双向测量系统,可测正向流量、反向流量。采用特殊的生产工艺和优质材料,确保产品的性能在长时间内保持稳定。
三:温州[]工作原理:
精川JCEF型污水流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应定律导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,其感应电势E为:
式中:K-----仪表常数
B-----磁感应强度
V-----测量管道截面内的平均流速
D-----测量管道截面的内径
测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的电极检出,并通过电缆送至转换器通过智能化处理,然后LCD显示或转换成标准信号4~20mA和01kHz输出。
(外夹式超声波流量计安装距离Z法)

1 引言 超声波流量计可采用非接触测量方式,安装方便,适用范围广。随着现代电子技术的发展,超声波流量计已向小管径方向发展,工程机械液压系统采用超声波流量计测量流量已成为可能。工程机械液压系统的特点是油液黏度较大,速度较低,雷诺数较小,流动状态多处于层流或紊流光滑管,且油液温度变化范围大,由温度变化引起的各项测量误差不容忽略。 2 速度分布不均引起的超声波射线轨迹的变化 超声波流量计的测量原理见附图,其中F为超声发射器,J为超声波接受器。当管中流体静止时,超声波射线在流体中的轨迹为P-B,其速度为C2,当流体流动时,超声波在流体中任一点的速度C2u等于静止流体声速C2与流体速度的矢量和。即C2u=C2+u。由于流速沿管道截面分布不均,u沿超声波射线各点不同,因此超声波射线在流动液体中的轨迹为一曲线P′-B′。速度u的分布越不均匀,曲线曲率越大。在超声波流量计的计算中,假设流速沿射线均匀分布,即合成后的超声波射线仍为直线(附图1中的PB′虚线)。这必然引起误差,其误差大小与速度分布的均匀程度有关,紊流的速度分布较层流均匀,所以紊流引起的此项误差小于层流。应该指出,由于声速C2远远大于流体速度u,所以此项误差较小,不必修正。 3 线平均速度与面平均速度之差引起的误差 时差法通过测量超声波脉冲顺流传播和逆流传播的时间差来进行流量的测量(见附图1)。设F、J交替发射和接收超声波,顺流时超声波传播的时间为t1,逆流时超声波传播的时间为t2,则 式中 D--管径 θ--超声波射线与管道轴线之间的夹角 u--流体在超声波射线上的平均速度 τ--超声波在声导中的传播时间与电路延迟时间之和 超声波流量计的计算方程为 由于过流断面速度分布不均,其线平均速度与面平均速度不同,用线平均速度乘断面面积取得流量必然引起误差。此误差不容 忽略,必须修正。则 Q=kuA 式中k-流量修正系数 uA-面平均速度 对于层流,沿过流断面速度分布为抛物面,速度方程为: 面平均速度为: 线平均速度为: 对于紊流,过流断面为一对数曲面,其速度分布为: 上式复杂不便使用,根据紊流光滑管的实验曲线,紊流光滑区的速度分布可用指数公式表示。污水流量计 式中 R-管道半径 y-任意一点到管壁的距离 雷诺数Re不同,对应的指数n不同 根据上式可求得: n的取值见表1。表1雷诺数Re指数n雷诺数Re指数n4×1031/62.3×1041/6.61.1×1051/71.1×1061/8.8(2~3.2)×1061/10 对应不同的雷诺数,可通过插值法取得n值。 现取n值为,由此计算的k值为0.93,若不进行修正,则由此引起的流量误差为7.5%,因此流量系数k对超声波流量计的测量精度影响极大。应该指出,以上对k值的讨论是基于这样一种假设,即换能器安装前后有足够的直管段,如果上下游直管段不够长,则管道内流速分布变得极为复杂,很难用数学表达式来求k值了,此时测量误差将大大增加。为了保证超声波流量计的测量精度,要求上游直管段的长度大于10D,下游直管段的长度大于5D,当上游有流量干扰因素如泵、阀门等,直管段的长度至少延长为30D。 4温度变化引起的测量误差 由超声波流量计的计算方程可知,流量与声速C2的平方成正比,而声速随温度的变化而变化,由此产生的误差比较大,必须进行修正。 温度为T时,被测媒质的声速为 C2=C20(1+bT) 式中:C20-T为0℃时的声速值 b-被测媒质的声速温度系数 随着微型计算机的应用,声速修正比较简单,键盘输入温度值,按上式求出C2代入流量公式即可。热能表 温度变化可引起油液黏度变化,黏度变化引起雷诺数Re变化,而Re的变化又可引起流量系数k变化。对于工程机械来说,油温变化范围比较大,因此引起的k值变化应该考虑。 油液黏度随温度变化的关系为: v=v0e-λ(T-T0) 式中 V-温度为T时油液的运动黏度 V0-温度为T0时的运动黏度 λ-黏温指数 λ=0.035-0.052 以YA-N32液压油为例,4000118588度变化范围为0~80℃,则油液运动黏度变化范围为5~193cst,两种温度下的雷诺数之比为: 因此引起的k值及最后流量误差是很可观的,此误差直接影响测量精度,因此必须根据不同的温度对k值进行修正http://www.kfwt.cn/。 综合考虑以上各种因素,给出修正框图如图2。 5结论 流量修正系数k对超声波流量计的测量精度影响极大,本文根据流体力学理论,导出了流量修正系数k计算公式,并提出对于不同的流体温度,应有不同的修正系数,这一点过去一直被忽略。本文的分析为研制高精度超声波流量计提供了参考,在使用已有超声波流量计时,若被测媒质温度偏离许用温度比较大,也可利用本文提供的方法进行手工修正。
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项目 性能参数 线性度 0.5% 重复性 0.2% 准确度 优于±1%,流速>0.03m/s 响应时间 0~999秒,使用者任选 流速范围 ±32m/s 管段尺寸 15mm~6000mm 测量单位 米,英尺,立方米,升,立方英尺,美国加仑,英国加仑,油桶,美国液体桶,英国液体桶,
美国兆加仑,使用者指定单位 累积器 7位正、负、净累积器 液体种类 各种能传导超声波的单一均匀的液体 安全性 设置值的锁定,更改数据需解锁 显示 4×8中文或4×16英文 通讯接口 RS-232,波特率75-57600,同时兼容富士超声波流量计,也应用户的要求兼容其它产品 传感器 标配为M1型,另有其它4种可供选择 传感器电缆 标准为5m×2,也可加长为10m×2 电源 3节AAA内置Ni-H电池,每次充满电可持续工作12小时,AC100V-240V的适配器 数据记录 内置数据记录仪可记录2000行数据 手动累积器 7位,按键即可开始用于校准 外壳材料 阻燃ABS 外形尺寸 210×90×30mm 主机重量 500g(1.2lbs)包括电池
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电磁流量计
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标准:通用?可选:防风雨型4/IP65
可选:I级,1分区,B、C、D组;II级,E、F、G组;III级
可选:防火II2GEExmdIICT6–T3
可选:潜水型
湿式超声波流量感测器
标准:–40°F到212°F(–40°C到100°C)
可选(整体范围):–310°F到1112°F(–190°C到600°C)
标准:0到3000psig(1到207bar)
可选:应要求提供更高压强
标准:不锈钢
可选(Pan-Adapta?插头):钛,镍基合金?合金,蒙乃尔?合金,双工,CPVC,PVDF等
Pan-Adapta插头允许安装和拆除湿式感测器,而不中断过程或排空管道。
可选(整体范围):–310°F到1112°F(-190°C到600°C)
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一、概述:
外夹式,能精确测量双向及快速变化的液体?新型手持式双声道,使用方便;标准配置含多路输入/输出,内置数据记录及串口?自动识别探头及标定数据,缩短设置时间,并能提供精确,持久稳定的测量结果&
二、详细说明:
德国弗莱克森flexim手持式超声波流量计f601/g601的技术参数如下:测量测量原理:时差相关原理
流速:0.01~25m
分辨率:0.025cm
重复性:0.15%读数,视应用而定
精度:(流场充分发展且径向对称)
体积流量:±1%读数,视应用而定
±0.5%读数,经过标定
流速:±0.5%读数,视应用而定
可测介质:所有导声流体,且气泡或固体颗粒的体积含量<10%主机
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