Français Les débitmètres à turbine sont généralement composés de deux parties : un capteur et un afficheur, et peuvent également être intégrés. Les débitmètres à turbine, les débitmètres volumétriques et les débitmètres massiques Coriolis sont appelés les trois types de répétabilité des débitmètres. Faisant partie des dix principaux types de débitmètres, leurs produits ont évolué vers une production de masse multi-variétés et multi-séries. Lorsque le débit est supérieur à la valeur initiale du débit, à mesure que le débit augmente, la vitesse angulaire de rotation de la turbine du débitmètre à turbine augmente également. Dans la plage de mesure, le couple résistant T produit par le fluide devient le principal facteur affectant les caractéristiques du débitmètre. Relativement parlant, le couple résistant mécanique généré par le frottement des roulements et autres pièces de transmission mécanique est relativement faible. Dans la discussion suivante, en supposant que le couple résistant mécanique est nul, le coefficient de l'instrument : K=B - C[T/ρQ2 ] (1) Dans la formule : Q —— Le débit du fluide dans la conduite ; B, C — Constantes. Le mécanisme et l'effet de la résistance des fluides étant différents selon les états d'écoulement, les états d'écoulement laminaire et turbulent seront traités séparément. Pour distinguer les états d'écoulement laminaire et turbulent, le concept de nombre de Reynolds (Re) doit être introduit. Re = 4Q/πdν (2) Dans la formule : Q — le débit du fluide dans le tuyau ; d — le diamètre du tuyau ; ν — la viscosité cinématique du fluide dans le tuyau. Généralement, Re ≥ 2 320 permet de juger du passage d'un état d'écoulement laminaire à un état d'écoulement turbulent. En état d'écoulement laminaire, le couple de résistance à l'écoulement du fluide T est proportionnel à la viscosité dynamique du fluide (également appelée viscosité) μ et au débit du fluide Q, soit T = C1μQ. Dans la formule, C1 est une constante, qui peut être substituée dans la formule (1) : si la viscosité change, le coefficient de l'instrument K change également en conséquence ; si la viscosité reste inchangée. Ensuite, K augmente avec l'augmentation du débit. Lorsque le débitmètre à turbine est en régime turbulent, le couple résistant à l'écoulement du fluide T est proportionnel à la masse volumique du fluide et à Q². À ce stade, l'influence de la viscosité du fluide peut être calculée. Autrement dit, T = C²ρQ². Dans la formule, C² est une constante. En la substituant dans la formule (1), on constate qu'en régime turbulent, le coefficient K du débitmètre est uniquement lié aux paramètres structurels du débitmètre lui-même, et non à des paramètres tels que le débit Q et la viscosité du fluide µ. Il est approximativement constant. Ce n'est que dans cet état que le coefficient K de l'instrument présente réellement le caractère d'une constante. La plage où le coefficient K de l'instrument est constant constitue la plage de mesure de haute qualité du débitmètre à turbine.
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