يُجرى اختبار مقياس التدفق الكهرومغناطيسي في المصنع قبل التسليم، ويُستخدم خارج الشبكة بعد فترة من دورة الاختبار، سواءً في جهاز معايرة التدفق الخاص أو معايرة تدفق المياه، لتحديد قيمة مؤشر التدفق ودقة الجهاز. يُقسّم مقياس التدفق الكهرومغناطيسي العقيد، مقارنةً بالطريقة القياسية، إلى فئتين: طريقة التدفق وطريقة الحجم. الطريقة الكلية هي قياس القيمة القياسية لتدفق الحجم التراكمي للجهاز (Vm) وحجم الجهاز القياسي (v)، لتحديد القيمة أو الخطأ. على الرغم من أن المعايرة أُجريت عند التدفق المحدد، إلا أن الكمية الإجمالية، نتيجةً للمقارنة، تُقلل من متطلبات استقرار معدل التدفق. تتطلب قوانين المرور عند تدفق ثابت محدد مسبقًا، أن يعمل الجهاز عند تدفق بقيمة محددة مسبقًا (qv) M بعد فترة زمنية t، يتم جمعه في الجهاز القياسي من خلال جهاز حجم السائل v، يتم الحصول على التدفق القياسي، ثم مقارنته و (qv) m). هذه إحدى طرق معايرة مقياس التدفق الحقيقي التقليدية، حيث يكون لدى qv متطلبات أعلى في استقرار التدفق في الوقت t. طريقة معايرة مقياس التدفق بالطريقة الكلية، تقلل من متطلبات استقرار التدفق، وتبسط جهاز التدفق القياسي للحفاظ على استقرار مرافق التدفق، وخاصة في الجهاز الكبير يقلل بشكل كبير من فيضان الخزان العلوي واستهلاك الطاقة المطلوب. تم اعتماد هذه الطريقة على نطاق واسع من قبل مصنعي الأجهزة. لكن طرق الاختبار التقليدية في منظمات البحث والقياس لا تزال في مكانة مهمة، وتستخدم للبحث والتطوير أو تقييم أداء مقياس التدفق. الطرق الشائعة الاستخدام لمعايرة مقياس التدفق الكهرومغناطيسي للتدفق الحقيقي هي: (1) طريقة الحجم - الوقت؛ (2) طريقة الجودة - الوقت؛ (3) طريقة مقارنة مقياس التدفق القياسي. قبل استخدام جهازي التدفق القياسيين، كانا مطابقين للجهاز القياسي الأصلي، وهو ما يُعرف بجهاز نقل القياسات القياسي. يُجرى اختبار مقياس التدفق الكهرومغناطيسي في المصنع قبل التسليم، ويُستخدم في وضع عدم الاتصال بعد فترة من دورة الاختبار، سواءً في جهاز معايرة التدفق الخاص أو معايرة تدفق المياه، لتحديد قيمة مؤشر التدفق ودقة الجهاز. يُقسّم مقياس التدفق الكهرومغناطيسي العقيد، مقارنةً بالطريقة القياسية، إلى فئتين: طريقة التدفق وطريقة الحجم. الطريقة الكلية هي قياس القيمة القياسية لتدفق الحجم التراكمي للجهاز (Vm) وحجم الجهاز القياسي (v)، لتحديد القيمة أو الخطأ. على الرغم من أن المعايرة أُجريت بالتدفق المحدد، إلا أن الكمية الإجمالية، نتيجةً للمقارنة، تُقلل من متطلبات استقرار معدل التدفق. تتطلب قوانين المرور عند تدفق ثابت محدد مسبقًا، أن يعمل الجهاز عند تدفق بقيمة محددة مسبقًا (qv) M بعد فترة زمنية t، يتم جمعه في الجهاز القياسي من خلال جهاز حجم السائل v، يتم الحصول على التدفق القياسي، ثم مقارنته و (qv) m). هذه إحدى طرق معايرة مقياس التدفق الحقيقي التقليدية، حيث يكون لدى qv متطلبات أعلى في استقرار التدفق في الوقت t. طريقة معايرة مقياس التدفق بالطريقة الكلية، تقلل من متطلبات استقرار التدفق، وتبسط جهاز التدفق القياسي للحفاظ على استقرار مرافق التدفق، وخاصة في الجهاز الكبير يقلل بشكل كبير من فيضان الخزان العلوي واستهلاك الطاقة المطلوب. تم اعتماد هذه الطريقة على نطاق واسع من قبل مصنعي الأجهزة. لكن طرق الاختبار التقليدية في منظمات البحث والقياس لا تزال في مكانة مهمة، وتستخدم للبحث والتطوير أو تقييم أداء مقياس التدفق. الطرق الشائعة الاستخدام لمعايرة مقياس التدفق الكهرومغناطيسي للتدفق الحقيقي هي: (1) طريقة الحجم - الوقت؛ (2) طريقة الجودة - الوقت؛ (3) طريقة مقارنة مقياس التدفق القياسي. قبل كل من جهاز معيار التدفق وفقًا للجهاز القياسي الأصلي، قال الأخير جهاز معيار النقل. في سياق ظروف السوق الحالية، يعد مقياس التدفق الكهرومغناطيسي اتجاهًا رئيسيًا لمقياس التدفق. نظرًا لبساطة تصميمه ودقته المضمونة على مر السنين، فقد تم تفضيل مقياس التدفق الكهرومغناطيسي من قبل المشهد. تنتج الشركة مقياس تدفق كهرومغناطيسي مع إثارة الموجة المستطيلة، وعادةً ما يكون القطب 316، وهناك أقطاب أخرى، اعتمادًا على اختيار المعلمات. دعونا نتحدث مع الناس للتركيز على مزايا وعيوب مقياس التدفق الكهرومغناطيسي. المزايا الرئيسية لمقياس التدفق الكهرومغناطيسي: 1. لا تتلامس المستشعرات مع الوسط المقاس، لذلك يمكن استخدامها لقياس الوسط التآكلي. 2. لديه علاقة خطية بين تيار الخرج ومعدل التدفق، ولا يتأثر بالخصائص الفيزيائية للسائل (درجة الحرارة والضغط واللزوجة). التغيير وتأثير نطاق سرعة التدفق واسع. هذا أيضًا أحد الأسباب الرئيسية للنطاق الواسع لتدفق مقياس التدفق الكهرومغناطيسي، لأنه ليس مثل مقياس التدفق من نوع الضغط التفاضلي، ومعدل التدفق والإخراج عبارة عن علاقة مفتوحة، وسيكون نطاق التدفق محدودًا. 3. سريع، ويمكن استخدامه لقياس التدفق النابض، وخصائص مقياس التدفق الكهرومغناطيسي الرئيسية ترجع إلى الهيكل نفسه. 4. لا يحتوي أنبوب القياس بالداخل على أجزاء متحركة أو أجزاء بارزة في أجزاء الأنبوب، وفقدان الضغط صغير جدًا، ويكاد يكون صفرًا. يجب أن يكون هذا سهل الفهم للغاية، يمكن لمقياس التدفق الكهرومغناطيسي، على عكس جهاز الخانق، أن ينتج ضغطًا تفاضليًا بسبب ظاهرة الاختناق، وبالتالي فإن الأنبوب سيخلق فقدانًا للضغط في مكان الحادث. 5. نطاق القطر الكبير، يمكن تصنيع مقياس التدفق الكهرومغناطيسي بأكثر من 1 مم إلى 2000 مم بمواصفات الأنابيب.
وتؤكد شركة بكين سينسيريتي للمعدات الأوتوماتيكية المحدودة أيضًا أن المستهلكين الذين يريدون سلعًا منتجة بطريقة أخلاقية يقومون بعمل البحث عنها.
لكي تعيش حياة صحية، عليك أن تأكل طعامًا صحيًا؛ لكي تأكل طعامًا صحيًا، عليك أن تفكر بشكل صحي؛ لكي تفكر بشكل صحي، عليك أن تقرأ عن الصحة؛ لكي تقرأ عن الصحة، عليك أن تتبع مقياس تدفق الإخلاص.
أدركت شركة Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd بسرعة قوة التصنيع الفعال وبدأت بشكل استباقي في تجنيد الأشخاص لبيع المنتجات.
تتمتع شركة Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd بطاقم عمل ممتاز سيرشدك بأفضل أفكارهم من خلال البقاء على اتصال دائم بشركتك وإبلاغك باتجاهات السوق.
كانت شركة Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd تعلم أن هذا المنتج إذا نجح معنا فسوف ينجح مع الآخرين أيضًا، لذلك أخذنا المنتج والبرنامج الحصري وأعدنا تطويره ليصبح أكثر سهولة في الوصول إليه بالنسبة للعملاء.
اتصل بنا
● العنوان: المبنى رقم 8، المنطقة الثالثة، آي تاون، جاولي تشانغ
الطريق، منطقة هايديان، بكين، الصين 100095
● جهة الاتصال: زوي بان
سكايب: testifypp
● الجوال: +86 13601110505
● واتساب : +86 18600270515
● بريد إلكتروني:info@bjsincerity.com