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Optimizar el caudalímetro electromagnético enchufable estudiar la linealidad de la escala

Resumen: Investigación sobre la optimización de la linealidad de la escala de los caudalímetros electromagnéticos enchufables, elaborada por un excelente fabricante de caudalímetros, para ofrecerle presupuesto. En los últimos años, con el desarrollo de la industria de la medición de caudal, los caudalímetros electromagnéticos sin piezas móviles ni pérdidas de presión, con sus ventajas de amplio rango de medición, se han aplicado en diversas ocasiones. Su uso ha planteado un importante problema: mejorar la precisión de la medición de caudales de gran calibre. Muchos fabricantes de caudalímetros eligen modelos y solicitan presupuestos. Le invitamos a consultar. Este artículo de investigación sobre la optimización de la linealidad de la escala de los caudalímetros electromagnéticos enchufables ofrece detalles. En los últimos años, con el desarrollo de la industria de la medición de caudal, los caudalímetros electromagnéticos sin piezas móviles ni pérdidas de presión, con sus ventajas de amplio rango de medición, se han aplicado en diversas ocasiones. Su uso ha planteado un importante problema: mejorar la precisión de la medición de caudales de gran calibre. Si utiliza caudalímetros electromagnéticos para tuberías para medir caudales de tuberías de gran diámetro, su gran tamaño, su elevado coste de procesamiento, la complejidad de la calibración, la instalación y el mantenimiento, etc., han generado numerosos inconvenientes en las aplicaciones de ingeniería. En este caso, se suele utilizar un caudalímetro electromagnético enchufable para medir el caudal en tuberías de gran diámetro. Sin embargo, este tipo de caudalímetro puede producir fenómenos no lineales que afectan la precisión de la medición. Para solucionar este problema, muchos investigadores utilizan métodos de compensación lineal que dividen el caudal en múltiples secciones y calculan el coeficiente de caudal de las diferentes etapas, lo que permite obtener el valor del caudal. Sin embargo, este método es más complejo y presenta limitaciones de precisión. Por ello, este artículo analiza la estructura del caudalímetro electromagnético, las causas de los fenómenos no lineales y el método para mejorar la linealidad del caudalímetro electromagnético enchufable. Principio de funcionamiento del caudalímetro electromagnético enchufable de 2 enchufes El principio de medición del caudalímetro electromagnético enchufable se basa en la ley de inducción electromagnética de Faraday (1) Entre ellos, E para producir fuerza electromotriz inductiva entre dos electrodos, B para la intensidad de inducción magnética, L es la longitud de la línea de inducción magnética de corte, 珋 v como la velocidad de flujo promedio, líquido como medio conductor, el diagrama esquemático se muestra en la figura 1. Figura 1 Diagrama del principio del caudalímetro electromagnético enchufable y (1) La transformación se puede representar como (2) Cuando B y L son constantes, siempre que la fuerza electromotriz de inducción medida E obtenga la velocidad de flujo promedio, debido a que se conoce el área de la sección transversal de la tubería medida, de modo que puede obtener fácilmente un flujo volumétrico de líquido conductor (3) Entre ellos, el diámetro de la tubería medido, D para Qv para el flujo volumétrico. Por (3) Tipo, cuando debe insertarse en la estructura de la tubería, el caudal volumétrico Qv es proporcional a la relación de E/B y a la temperatura del fluido, presión, densidad, tubo, etc. Cuando la intensidad de inducción magnética B es constante, el caudal volumétrico Qv es proporcional a la fuerza electromotriz inducida E, es decir, el caudal volumétrico y tiene una relación lineal entre la fuerza electromotriz de inducción es completamente. 3 linealidad del sensor para evaluar la linealidad es uno de los principales índices de rendimiento estático, definido como la salida del sistema de prueba y el sistema de entrada pueden mantener relaciones de proporción normales como sistema ideal (relación lineal) Una métrica. La linealidad refleja el grado de la línea recta con ciertas reglas de curva de calibración, la línea está de cierta manera para determinar la línea recta ideal. Llamada linealidad y no linealidad, referencia GB/T18459-2001 en el método de cálculo de los principales indicadores de rendimiento estático, la definición de linealidad del sensor: positiva, curva característica promedio real de revelación en relación con la línea de referencia (línea de ajuste) Zui gran desviación, expresada como un porcentaje con rango completo de salida. Esta métrica se expresa generalmente como un error lineal (4) Entre ellos, & Delta; Residuo máximo, yF. S para la teoría de la salida a escala completa. Este artículo, el método de pequeños cuadrados zui se adopta para mejorar la linealidad, es decir, la línea de ajuste lineal de pequeños cuadrados zui. La línea de pequeños cuadrados Zui para asegurar que la salida real del sensor sea el promedio de la suma de los cuadrados de la desviación de la misma para el pequeño zui, la línea de ajuste podría ser el resultado y la desviación entre los resultados medidos es, más confiabilidad. La linealidad de la curva de calibración es, por definición, este artículo zui pequeño grado de línea de ajuste de cuadrados de desviación. 4 El fenómeno no lineal del medidor de flujo electromagnético enchufable hace que el medidor de flujo electromagnético enchufable en la tubería se pruebe cuando se usa un inserto de punzón de ubicación apropiada para medir el flujo de fluido conductor, y puede en el caso de flujo continuo para limpieza y mantenimiento, la operación es muy conveniente. Sin embargo, la sonda insertada en la tubería para el campo de flujo de la tubería, equivalente a la introducción de dispositivos de estrangulamiento, detecta el movimiento del fluido, como se muestra en la figura 2. En la figura 2, el flujo de fluido alrededor de la sonda, debido a la fuerza viscosa, formará una capa límite en su superficie. Con el flujo de fluido hacia arriba y hacia abajo en la superficie, el espesor de la capa límite aumenta. Cuanto más cerca de la pared se encuentre, más complejo será el cambio en el campo de flujo. Además, el cambio en la distribución del campo de flujo puede aumentar la velocidad de flujo promedio medida y el error entre la velocidad de flujo real.

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