Resumen: La información sobre el principio de funcionamiento del caudalímetro de codo es proporcionada por los excelentes fabricantes de caudalímetros. Los caudalímetros de tubo acodado también pertenecen a la categoría de caudalímetros de presión diferencial. Los sensores de tubo acodado utilizan el principio de inercia del fluido para generar presión diferencial. Cuando el fluido pasa a través del codo, se ve obligado a realizar un movimiento circular similar debido a la restricción del codo, y el fluido se genera durante el movimiento circular. Más fabricantes de caudalímetros eligen modelos y cotizaciones. Le invitamos a consultar. A continuación, se detalla el principio de funcionamiento del caudalímetro de codo. El caudalímetro de codo también pertenece a la categoría de caudalímetros de presión diferencial. El sensor de codo utiliza el principio de inercia del fluido para generar presión diferencial. Cuando el fluido pasa a través del codo, debido a la restricción del codo, el fluido se ve obligado a realizar un movimiento circular similar, y la fuerza centrífuga generada por el fluido durante el movimiento circular actúa sobre los lados interior y exterior del codo, lo que hace que los lados interior y exterior del sensor del codo generen Una diferencia de presión, el tamaño de la diferencia de presión (es decir, el valor de la diferencia de presión) está relacionado con la densidad del fluido, el caudal medio del fluido y el radio de curvatura del movimiento circular del fluido. Siguen las leyes relevantes de la ley de movimiento de Newton que todos los objetos en movimiento circular deben seguir. El desarrollo exitoso del caudalímetro de codo tiene una sólida base de investigación teórica y experimental. En términos de investigación teórica, el método de solución numérica de la ecuación diferencial del fluido que fluye a través del codo se utiliza principalmente para revelar completamente la ley de flujo del fluido que fluye a través del codo. En términos de investigación experimental, no solo hay una gran cantidad de investigación experimental en el laboratorio, sino también una verificación autorizada de la medición de flujo de diferentes medios en la estación nacional de verificación de flujo (gran flujo de agua de Kaifeng, vapor de Yantai, gas natural de Huayang). La evaluación de tipo doméstico (Kaifeng•El estudio experimental del agua) muestra que: debido al efecto de desviación del codo, el fluido que fluye a través del codo presenta un estado de flujo muy complejo. Al obtener la solución numérica de la ecuación diferencial de Navier-Stokes (ecuación NS), se puede mostrar animadamente que este estado de flujo incluye principalmente el flujo principal a lo largo de la tubería principal, el flujo secundario de doble hélice perpendicular al flujo principal y la salida. El contenido principal, como el remolino, tiene una fuerte regularidad. De acuerdo con la relación proporcional entre el fluido viscoso real que pasa a través de la diferencia de presión interna y externa del codo, tiene una buena correlación. Según el principio del análisis dimensional, la velocidad media del flujo a través del codo y la diferencia de presión entre el interior y el exterior del codo se pueden obtener mediante la siguiente fórmula: Cuando el fluido fluye por una tubería a una temperatura y presión determinadas, al pasar por la curva, el fluido realiza un movimiento de rotación circular correspondiente. Según la teoría del remolino forzado del fluido, el movimiento circular del fluido en la tubería es similar al movimiento circular del sólido en el espacio, por lo que el fluido generará inevitablemente una fuerza centrífuga inercial, cuya magnitud está relacionada con la velocidad, la densidad y el movimiento circular del fluido. El radio de curvatura (es decir, el radio de curvatura del sensor del codo) y otros factores están relacionados. Dado que se conoce el radio de curvatura del sensor del codo, la densidad del fluido que fluye a través del sensor del codo se puede obtener con precisión mediante la computadora del ordenador central midiendo la temperatura, la presión y otros parámetros del fluido. Por lo tanto, la fuerza centrífuga generada en el sensor del codo es solo una función de la velocidad del fluido. Siempre que se mida la fuerza centrífuga, se puede medir el caudal del fluido en la tubería, y se puede calcular y determinar multiplicando el caudal por el área de la sección transversal de la tubería y la densidad del fluido. La relación de cálculo es la siguiente: La fórmula ① da la expresión funcional de la velocidad de flujo promedio y el valor de la presión diferencial del fluido que fluye a través del codo: V = a [(P1-P2) / ρ] β --------- ① Entre ellos: V --- la velocidad de flujo promedio del fluido; a --- coeficiente de flujo integral, a = f (relación de curvatura del codo, número de Reynolds, viscosidad dinámica del medio, rugosidad de la tubería, etc.), especialmente la influencia de la relación de diámetro de curvatura es la más importante: P1-P2 ----- la diferencia de presión entre el interior y el exterior del codo; ρ ---- la densidad del fluido; β ---- Índice; Tras calcular la velocidad media de flujo V, se obtiene la expresión funcional para el caudal: Q=S*V*ρ-------------② En la fórmula: S: área de la sección transversal del codo; V: velocidad media de flujo del fluido. Ámbito de aplicación: 1. Diámetro nominal: 25 mm ≤ DN ≤ 2000 mm. 2. Presión nominal: PN ≤ 10 MPa. 3. Temperatura del fluido: t ≤ 450 °C (para t > 450 °C, consultar al realizar el pedido). 4. Rango de número de Reynolds: ReD > 104. 5. Clase de precisión: 1, 1,5. 6. R/D ≥ 1,25. Este artículo contiene todo lo anterior. Le invitamos a consultar sobre la selección y cotización de caudalímetros en nuestra fábrica. "Principio de funcionamiento del caudalímetro de codo".
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