loading

Groupe Sincérité | Fabricants de débitmètres Coriolis |


Caractéristiques de l'industrie de la mesure du débit et ses exigences pour les instruments

Résumé : Les informations sur les caractéristiques de l'industrie de la mesure de débit et ses exigences pour les instruments sont fournies par d'excellents fabricants de débitmètres et de débitmètres et des fabricants de devis. 1 Termes de mesure de débit 1.1 Termes et symboles pour la mesure du débit de fluide dans les canalisations fermées Les termes et les symboles correspondants utilisés dans ce document sont conformes à la norme GB/T 17611-1998 « Termes et symboles pour la mesure du débit de fluide dans les canalisations fermées » (idt ISO 4006:1991 ), dont les suivants. Davantage de fabricants de débitmètres choisissent des modèles et des devis. N'hésitez pas à vous renseigner. Voici les caractéristiques de l'industrie de la mesure de débit et leurs exigences pour l'instrument. 1 Termes de mesure de débit 1.1 Termes et symboles pour la mesure du débit de fluide dans les canalisations fermées Les termes et les symboles correspondants utilisés dans ce document sont conformes à la norme GB/T 17611-1998 « Termes et symboles pour la mesure du débit de fluide dans les canalisations fermées » (idt ISO 4006:1991 ), dans laquelle les termes suivants et les symboles correspondants ont les significations suivantes. (1) Débit (flow~rate) Le quotient de la quantité de fluide s'écoulant à travers une section transversale d'un tuyau et le temps qu'il faut à cette quantité pour traverser la section transversale. 1 Débit massique qm (débit massique~débit). La quantité de fluide est le débit exprimé en termes de masse. 2 Débit volumique qv (débit volumique~débit). Quantité de fluide Le débit exprimé en volume. (2) Le débit moyen (mean flow~rate) est la valeur moyenne du débit sur une période de temps. (3) Distribution des vitesses (speed distribution) Le mode de distribution du vecteur axial de la vitesse du fluide sur la section transversale du tuyau. 1 Distribution des vitesses complètement développée. Un profil de vitesse qui, une fois établi, ne change pas d'une section transversale d'écoulement de fluide à une autre. Il est généralement formé à l'extrémité d'une section droite suffisamment longue du tuyau. 2 Distribution des vitesses régulière. Un profil de vitesse qui se rapproche étroitement du profil de vitesse complètement développé, facilitant des mesures de débit précises. (4) Le nombre de Reynolds Re (nombre de Reynolds) est un paramètre sans dimension représentant le rapport de la force d'inertie à la force visqueuse. Il est donné par, c'est-à-dire, où u —— La vitesse axiale moyenne de l'écoulement à travers la zone spécifiée ; ι —— La taille caractéristique du système qui produit l'écoulement ; ν —— La viscosité cinématique du fluide. Lors de la spécification d'un nombre de Reynolds, il convient de spécifier une taille de référence (par exemple, le diamètre du tuyau, le diamètre de la plaque à orifice dans un appareil à pression différentielle, le diamètre de la tête de mesure du tube de Pitot, etc.). (5) Le nombre de Strohal Sr (nombre de Strohal) est le paramètre sans dimension de la fréquence de séparation tourbillonnaire f et de la vitesse du fluide V phase produite par un objet de taille caractéristique ι. Il est donné par (6) La valeur vraie caractérise la valeur strictement définie dans les conditions dans lesquelles une quantité est étudiée lorsqu'elle est étudiée. La valeur vraie est une valeur idéale qui ne peut être obtenue qu'en éliminant toutes les causes d'erreur de mesure. (7) L'erreur (absolue) de la mesure [erreur (absolue) de mesure] moins la valeur vraie (conventionnelle) de la valeur mesurée. 1 Ce terme est utilisé aussi bien pour les indications, les résultats non corrigés que les résultats corrigés. 2 La partie connue de l'erreur de mesure peut être compensée par une valeur de correction appropriée. Les erreurs dans les résultats corrigés ne peuvent être caractérisées que par l'incertitude. 3 L'« erreur absolue » est signée et ne doit pas être confondue avec la valeur absolue de l'erreur, qui est le module de l'erreur. (8) Les erreurs parasites sont des erreurs qui invalident une valeur mesurée. Souvent, ces erreurs résultent, par exemple, d'un ou plusieurs chiffres significatifs mal enregistrés ou d'un dysfonctionnement de l'appareil de mesure. (9) Erreur aléatoire (erreur aléatoire) Composante de l'erreur de mesure dans laquelle la même valeur de mesure varie de manière imprévisible au cours de plusieurs mesures. Les erreurs aléatoires sont impossibles à corriger. (10) Erreur systématique Composante de l'erreur de mesure qui reste inchangée ou varie de manière prévisible pour la même valeur de mesure sur plusieurs mesures. 1. Les erreurs système et leurs causes peuvent être connues ou inconnues. 2. La partie connue de l'erreur systématique n'est pas incluse dans l'incertitude attendue par l'instrument étalonné (en tant qu'erreur de décalage, elle doit être déduite à l'avance). (11) L'incertitude U (incertitude) représente une estimation que la valeur vraie du mesurande se situe dans une certaine plage de grandeurs. Le symbole e est parfois utilisé à la place de U pour désigner l'incertitude. L'incertitude de mesure se compose généralement de plusieurs composantes, dont certaines peuvent être estimées sur la base de la distribution statistique de la colonne des résultats de mesure et peuvent être caractérisées par l'écart type. D'autres composantes ne peuvent être estimées que sur la base de l'expérience ou d'autres informations. 1. L'incertitude aléatoire Ur (incertitude aléatoire) est la composante d'incertitude liée à l'erreur aléatoire. Son effet sur la moyenne peut être réduit par plusieurs mesures. 2. L'incertitude système Us (incertitude systématique) est la composante d'incertitude liée à l'erreur système. Son effet sur la moyenne ne peut pas être réduit par plusieurs mesures. La figure 2.1 présente une description des termes liés à l'erreur et à l'incertitude. (12) Exactitude (exactitude) Degré de concordance entre le résultat mesuré et la valeur vraie (conventionnelle). Les représentations quantitatives de la précision doivent utiliser l'incertitude. Une bonne exactitude signifie de faibles erreurs aléatoires et systématiques. Notez que le terme précision doit être évité au lieu de précision. (13) La quantité mesurée (mesurée). Il peut s'agir d'une quantité mesurée ou d'une quantité à mesurer. (14) Le débit maximal correspond à la valeur du débit à la limite supérieure de la plage de débit. Il s'agit de la valeur de débit la plus élevée qui exige que l'appareil fournisse une information dans une certaine limite et un intervalle de temps prédéterminé, et l'erreur d'information ne dépasse pas l'erreur maximale tolérée. Pour les compteurs d'eau, le débit maximal est appelé débit de surcharge.

Si vous avez besoin d'un débitmètre massique Rosemount Coriolis, vous ne savez peut-être pas par où commencer. Et ce n'est pas grave ! Faites appel à Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd pour répondre à vos besoins en matière de débitmètre massique.

Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd fournira des produits et services de marque de qualité et de valeur supérieures qui amélioreront la vie des consommateurs du monde entier.

Nous attachons une grande importance au marché intérieur et connaissons les facteurs importants de la fabrication du débitmètre massique, tels que les méthodes de production, etc.

Une technologie innovante nous a aidé à produire un produit solide et fiable en tant que débitmètre massique pour nos clients, à offrir une qualité et une fiabilité supérieures à nos clients et à évoluer à un rythme plus rapide.

Prenez contact avec nous
Articles recommandés
L’industrie pharmaceutique est en constante évolution et cette évolution entraîne le besoin de technologies innovantes pour rationaliser les processus et garantir l’exactitude.
Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne un débitmètre Coriolis ? Cet appareil technologique complexe et précis est essentiel dans de nombreux secteurs, du pétrole et du gaz à la production agroalimentaire.
La mesure du débit massique est un processus essentiel dans diverses industries, notamment la fabrication, le traitement chimique et le pétrole et le gaz.
Les débitmètres massiques sont des outils essentiels dans l’industrie de fabrication chimique.
Débitmètres massiques : caractéristiques clés et considérations avant l'achat

Lorsqu'il s'agit de mesurer le débit des fluides, les débitmètres massiques sont un outil essentiel dans diverses industries, notamment le pétrole et le gaz, la chimie, la pharmacie et l'alimentation et les boissons.
ATEX Les débitmètres sont des outils essentiels pour surveiller et réguler le débit des fluides dans les environnements dangereux.
En tant qu'IA de modèle de langage, je peux fournir de l'aide pour générer le contenu de l'article, mais je ne peux pas contrôler la longueur de l'article ni son contenu.
Sélection du débitmètre ATEX adapté aux applications avec matériaux inflammables

Vous recherchez un débitmètre ATEX pour vos applications avec matières inflammables, mais vous vous sentez dépassé par les options disponibles ? Avec autant de facteurs à prendre en compte, choisir le bon débitmètre peut s'avérer complexe.
Amélioration du contrôle qualité grâce aux densimètres Coriolis en production

Le contrôle qualité est un aspect crucial de tout processus de production, en particulier dans des secteurs tels que l’industrie pharmaceutique, l’industrie agroalimentaire et la fabrication de produits chimiques.
La mesure du débit massique Coriolis est un aspect critique de nombreux processus industriels, car elle permet une mesure et un contrôle précis du débit de fluide.
pas de données

WOULD YOU LIKE TO RECEIVE THE LATEST NEWS ABOUT TRENDS IN FLOW CONTROL ?

 

                 

Contactez-nous

Copyright © 2025 Beijing Sincerity Group . | Plan du site
Customer service
detect