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Échelle du compteur de turbine à gaz, pression de débit

Résumé : Informations sur le débit et la pression des turbines à gaz produites par un excellent fabricant de débitmètres. Cet article s'intéresse à la structure et au fonctionnement du débitmètre à turbine à gaz Cangnan Instrument and Meter Plant CNiM-TM série 80 mm, utilisé comme objet de recherche, et à la simulation numérique des pertes de charge internes. Le schéma de structure du débitmètre à turbine à gaz est illustré à la figure. Pour plus de fabricants de débitmètres, veuillez consulter le devis. Voici un article détaillé sur le débit et la pression des turbines à gaz. Cet article s'intéresse à la structure et au fonctionnement du débitmètre à turbine à gaz Cangnan Instrument and Meter Plant CNiM-TM série 80 mm, utilisé comme objet de recherche, et à la simulation numérique des pertes de charge internes. Diagramme de structure de débitmètre de turbine à gaz comme montré dans la figure 1. Débitmètre de turbine à gaz physique comme montré dans la figure 2, figure 2 ( 一) Pour la figure physique du débitmètre à turbine, figure 2 ( b) Pour la figure physique du mouvement de la turbine du débitmètre à turbine. Figure 1 débitmètre à turbine à gaz tutu 2 débitmètre à turbine et la figure de structure de la turbine du principe physique du débitmètre à turbine à gaz est que le gaz s'écoule à travers le débitmètre rotation des pales de turbine, utilisé dans le fluide dans la vitesse angulaire de rotation de la turbine, et est proportionnel au débit de fluide, la relation entre la vitesse d'écoulement du fluide est obtenue en mesurant la vitesse de la turbine, obtenant ainsi la valeur du débit du tuyau. Débitmètre à turbine de la fréquence d'impulsion de sortie est proportionnelle au débit volumique mesuré qv f, à savoir, 1) Type ( 1) Dans : k— Le coefficient de l'instrument du débitmètre. Peut écrire selon la loi du mouvement de la turbine de l'équation du mouvement pour ( 2) Type ( 2) Dans : J— L'inertie de rotation de la turbine ; t— Temps ; ω — La vitesse de la roue ; Tr — Le couple moteur ; Trm — Le couple de frottement mécanique ; Trf — Le moment de résistance à l'écoulement ; Tre — Le couple électromagnétique. Modèle de calcul 2. 1 définir le modèle mathématique de simulation numérique du débitmètre à turbine pour l'air comme fluide de travail, l'écoulement dans un écoulement turbulent, la simulation numérique du modèle de turbulence le Modèle réalisable K - & epsilon; qui convient à la simulation d'un écoulement rotatif, d'une couche limite d'écoulement à fort gradient de pression défavorable, d'une séparation d'écoulement et d'un écoulement secondaire, l'équation du modèle est exprimée comme suit : & ndash; — À la vitesse moyenne d'écoulement ; a — La vitesse du son. μ — Coefficient de viscosité dynamique ; υ — Coefficient de viscosité cinématique ; K — L'énergie cinétique turbulente ; ε — Le taux de dissipation turbulent ; β T — Le coefficient de dilatation ; ω k — La vitesse angulaire. — Lorsque le tenseur du taux de rotation ; Si l'on ne tient pas compte de l'influence de la flottabilité (Gb = 0, par exemple pour un écoulement incompressible, YM = 0), le maillage du champ fluide est réalisé avec le logiciel de conception 3D SolidWorks. Selon la taille physique du débitmètre à turbine, la modélisation et l'assemblage des différentes pièces sont effectués, simplifiant ainsi la broche, la pression d'alésage et le gaz, par exemple pour réduire l'influence sur le champ fluide. L'opération booléenne permet d'obtenir un champ fluide pur en déplaçant la première partie. L'enveloppe de la turbine et la surface forment la zone. Importez et exportez le chronomètre avant et après, plus 15 fois le diamètre du tube droit, afin de garantir l'écoulement turbulent pleinement développé. Pour tout tube droit, l'enveloppe de la turbine avant et après le champ fluide comprend le corps et une partie du champ fluide en mouvement. Français Maillage avec le logiciel Gambit pour le modèle 3D, sur le petit côté du champ de fluide et la difficulté de générer les composants de grille tels que l'angle est optimisé et la manipulation simplifiée, le champ de fluide utilisant une grille hybride non structurée et l'écoulement du cœur de la machine dans la situation d'écoulement de la turbine des régions plus complexes telles que le cryptage partiel, comme le montre la figure 3. Figure 3 (一) Pour le graphique de grille de région d'écoulement de mouvement du corps, figure 3, b) Pour la grille de la turbine, et le nombre total de grilles globales environ 2. 3 millions. Figure 3 grille de champ de fluide du débitmètre à turbine dans la figure 2. 3 définir le calcul numérique, les conditions de simulation numérique pour la commodité des résultats de simulation avec les résultats expérimentaux du contraste, de la température ambiante, de l'humidité et du réglage de la pression et de la condition expérimentale, le même choix de milieu d'écoulement d'air, la densité de l'air & rho; Et la viscosité dynamique & eta;

Le densimètre à fourche numérique professionnel comprend également que lorsque vous travaillez avec un débitmètre massique Coriolis Emerson, il est important de comprendre que la qualité du débitmètre massique compte toujours.

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