ملخص: يتم توفير معلومات ضغط قناة تدفق مقياس تدفق توربينات الغاز من قبل مصنعي مقاييس التدفق ومقاييس التدفق الممتازين ومصنعي عروض الأسعار. 1 الهيكل الأساسي ومبدأ عمل مقياس تدفق التوربينات يعتمد هذا البحث على مقياس تدفق توربينات الغاز بقطر 80 مم من سلسلة CNiM-TM من مصنع Cangnan Instrument Factory كهدف بحثي ، ويجري محاكاة رقمية لفقدان الضغط في قناة التدفق الداخلية. يظهر الرسم التخطيطي لمقياس تدفق توربينات الغاز في الشكل. يختار المزيد من مصنعي مقاييس التدفق النماذج وعروض الأسعار. نرحب بك للاستفسار. فيما يلي تفاصيل مقال ضغط قناة تدفق مقياس تدفق توربينات الغاز. 1 الهيكل الأساسي ومبدأ عمل مقياس تدفق التوربينات في هذا البحث ، يتم استخدام مقياس تدفق توربينات الغاز بقطر 80 مم من سلسلة CNiM-TM من مصنع Cangnan Instrument Factory كهدف بحثي ، ويتم إجراء محاكاة رقمية لفقدان الضغط في قناة التدفق الداخلية. يظهر الرسم التخطيطي لمقياس تدفق التوربينات الغازية في الشكل 1. يظهر مقياس تدفق التوربينات الغازية الفعلي في الشكل 2، حيث يمثل الشكل 2 (أ) الصورة الفعلية لمقياس تدفق التوربين، والشكل 2 (ب) هو الصورة الفعلية لدافع حركة مقياس تدفق التوربين. الشكل 1 الرسم التخطيطي الهيكلي لمقياس تدفق التوربينات الغازية الشكل 2 الرسم التخطيطي الفعلي لمقياس تدفق التوربين والدافع يتم الحصول على العلاقة بين سرعة المائع عن طريق قياس سرعة الدافع، ومن ثم يتم الحصول على قيمة التدفق في خط الأنابيب. يتناسب تردد النبضة f الناتج عن مقياس تدفق التوربين مع حجم التدفق المقاس qv، أي (1) في الصيغة (1): k- عامل العداد لمقياس التدفق. وفقًا لقانون الحركة، يمكن كتابة معادلة حركة الدافع على النحو التالي (2) في الصيغة (2): J- عزم القصور الذاتي للدافع؛ t- الوقت؛ ω—سرعة دوران المكره؛ Tr—عزم الدفع؛ Trm—عزم مقاومة الاحتكاك الميكانيكي؛ Trf—عزم مقاومة التدفق؛ Tre—عزم المقاومة الكهرومغناطيسية. 2 نموذج الحساب 2.1 النموذج الرياضي الوسط العامل للمحاكاة العددية لمقياس تدفق التوربين هو الهواء، والتدفق في تدفق مضطرب. يعتمد نموذج المحاكاة العددية للاضطراب نموذج K-ε القابل للتحقيق، وهو مناسب لمحاكاة وحساب حدود التدفق الدوراني وتدرج الضغط العكسي القوي التدفق الصفحي وفصل التدفق والتدفق الثانوي وما إلى ذلك، يتم التعبير عن معادلات النموذج على النحو التالي:——متوسط سرعة التدفق في جميع الاتجاهات؛ أ—سرعة الصوت؛ μ—معامل اللزوجة الديناميكي؛ υ—معامل اللزوجة الحركية؛ K—طاقة الحركة المضطربة؛ ε—معدل التبديد المضطرب؛ βT—معامل التمدد؛ ωk—السرعة الزاوية؛—موتر معدل الدوران المتوسط الزمني؛ إذا لم يؤخذ تأثير الطفو في الاعتبار، فإن Gb = 0، وإذا كان التدفق غير قابل للضغط، فإن YM = 0. 2.2 تشبيك منطقة السائل استخدم برنامج التصميم ثلاثي الأبعاد Solidworks لبناء مكونات مقياس تدفق التوربين وفقًا للحجم الفعلي للقالب والتجميع، وبسّط الأجزاء التي لها تأثير أقل على منطقة السائل، مثل المغزل وفتحة الضغط وفتحة تعبئة الزيت. قم أولاً بإجراء عملية منطقية على جزء الحركة للحصول على منطقة سائل نقية، ثم أضف غلافًا إلى المكره لتشكيل منطقة دوارة، وأضف مقطع أنبوب مستقيم يبلغ قطره 15 ضعف قطر الحركة قبل وبعد مدخل ومخرج الحركة لضمان تطوير التدفق عند المدخل والمخرج بالكامل اضطراب. تشمل منطقة السائل بأكملها أقسام الأنابيب المستقيمة الأمامية والخلفية وغلاف المكره ومنطقة السائل للجزء الأساسي. استخدم برنامج Gambit لإنشاء شبكة نموذج ثلاثي الأبعاد، وتحسين وتبسيط الأجزاء التي يصعب إنشاء شبكات لها مثل الوجوه الصغيرة والزوايا الحادة في منطقة السائل. يتم تشفير المناطق ذات ظروف التدفق الأكثر تعقيدًا مثل المكرهات محليًا، كما هو موضح في الشكل 3. من بينها، الشكل 3 (أ) هو مخطط شبكة لمنطقة السائل في القلب، والشكل 3 (ب) هو مخطط شبكة للمكره. يبلغ العدد الإجمالي للشبكات حوالي 2.3 مليون. الشكل 3. شبكة منطقة سائل مقياس تدفق التوربينات. الشكل 2.3 محاكاة عددية إعداد حالة المحاكاة. أثناء الحساب العددي، من أجل تسهيل المقارنة بين نتائج المحاكاة والنتائج التجريبية، تكون إعدادات درجة الحرارة المحيطة والرطوبة والضغط هي نفسها الظروف التجريبية. الكثافةρ واللزوجة الديناميكيةηوفقًا لإجراء الحساب الذي اقترحه راسموسن، يتم حساب الصيغ المبسطة (5) و (6) المشتقة من التركيب والحصول عليها: (6) في الصيغة (5) (6): T-درجة الحرارة؛ P-الضغط؛ H-الرطوبة. يعتمد المُحلِّل طرق حساب الفصل والضمني والحالة المستقرة. يختار نموذج الاضطراب نموذج الاضطراب Realizablek-ε، ويتبنى استيفاء الضغط صيغة الوزن بقوة الجسم. يتم فصل الطاقة الحركية المضطربة، ومصطلح تبديد الاضطراب، ومعادلة الزخم جميعها بأسلوب عكس اتجاه الريح من الدرجة الثانية. يتم حل اقتران السرعة بواسطة خوارزمية SIMPLEC، وبقية الإعدادات هي القيم الافتراضية لـ Fluent. يتبنى مدخل خط الأنابيب في منطقة الحساب شرط حدود مدخل السرعة، ويكون اتجاه السرعة عموديًا على المقطع العرضي لمقطع أنبوب المدخل المستقيم. يتبنى شرط حدود المخرج ضغط المخرج. يتم تعيين غلاف المكره كمنطقة تدفق ديناميكية، والباقي هو منطقة التدفق الساكن. يتم استخدام شرط حدود الواجهة كواجهة، ويتم استخدام نموذج إحداثيات المرجع المتعدد (MRF) للربط بين الجزء الدوار والجزء الثابت.
التكنولوجيا عنصرٌ أساسيٌّ في بيئة الأعمال المتسارعة اليوم. شركة بكين سينسيرتي للمعدات الأوتوماتيكية المحدودة، المتخصصة في التقنيات الرقمية، مُجهّزةٌ بشكلٍ خاصٍّ لتسخير قوة التكنولوجيا لتأسيس أعمالنا وتعزيزها وتنميتها.
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع وغيره، تفضل بزيارة موقع Sincerity Flow Meter. نحن من أبرز مصنعي مقاييس التدفق الكتلي على شكل حرف U في الصين، ونخدم كبرى الشركات في صناعة مقاييس التدفق الكتلي. ثق بنا لجودتنا العالية. أرسل استفسارك!
هل ترغب في إيجاد مزود خدمة لحل مشكلة مقياس تدفق الكتلة لديك؟ إذا كان الأمر كذلك، فننصحك بتجربة شركة بكين سينسيريتي للمعدات الأوتوماتيكية المحدودة. تفضل بزيارة موقع سينسيريتي لمقياس التدفق لمعرفة المزيد والتواصل معنا.
إن مشاكل مقياس تدفق الكتلة كوريوليس روزماونت ليست جديدة، إذ يتعين على كل واحد منا تقريبًا أن يمر بها في مرحلة ما من حياتنا وبعضنا لا يتخلص منها أبدًا. ومع تطوير تكنولوجيا مقياس تدفق الموجات فوق الصوتية إندريس هاوزر، أصبح لدينا الآن علاج مثالي لذلك.
لقد كانت هناك أدلة قاطعة على دور شوكة الرنانة في مقياس كثافة السائل ومقياس تدفق التوربينات ذات التدفق المنخفض.
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