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Influence de la viscosité du liquide sur les performances des débitmètres à turbine

Résumé : Les informations sur l'influence de la viscosité des liquides sur les performances des débitmètres à turbine sont fournies par d'excellents fabricants de débitmètres. 1. Structure et concept du principe. Le débitmètre à turbine utilise le débit moyen de la turbine pour palper le fluide en suspension afin de déduire le débit instantané et le débit cumulé du fluide mesuré. Généralement, la turbine, le déflecteur, l'acier magnétique, la bobine d'induction et le préamplificateur sont utilisés. Composé d'autres pièces. Foucault. D'autres fabricants de débitmètres choisissent des modèles et des devis. N'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez ci-dessous les détails de l'article sur l'influence de la viscosité des liquides sur les performances des débitmètres à turbine. 1. Structure et concept du principe. Le débitmètre à turbine utilise le débit moyen de la turbine pour palper le fluide en suspension afin de déduire le débit instantané et le débit cumulé du fluide mesuré. Généralement, la turbine, le déflecteur, l'acier magnétique, la bobine d'induction et le préamplificateur sont utilisés. Composé d'autres pièces. La structure du débitmètre à turbine est illustrée à la Figure 1. 1 — roue ; 2 — déflecteur ; 3 — acier magnétique ; 4 — bobine d'induction ; 5 — préamplificateur ; 6 — coque. Figure 1 Structure du débitmètre à turbine (1) Viscosité du fluide. En raison du frottement magique interne lorsque le fluide s'écoule, la vitesse de chaque couche est différente. Il existe une paire de forces égales et opposées sur la surface de contact des couches adjacentes. La couche d'écoulement la plus rapide entraîne la couche la plus lente, de sorte que si la vitesse est accélérée, la couche la plus lente retarde la couche la plus rapide et la décélère. Cette force de blocage est appelée frottement interne, et la viscosité du fluide est une mesure du frottement interne et de la capacité du fluide à résister à la déformation. La viscosité de divers fluides varie. Pour les fluides généraux, la viscosité est une fonction de la température et de la pression. La viscosité mentionnée dans le texte est la viscosité cinématique, l'unité est le cSt, 1 cSt = 10-6 m2/s. (2) Coefficients. Français Le coefficient du compteur K fait référence au nombre d'impulsions envoyées par une unité de volume de fluide à travers le débitmètre, et l'unité est L-1. La formule de calcul est la suivante : Dans la formule : Kij est le coefficient à la j-ème vérification du i-ème point de vérification, L-1 ; Nij est Le débitmètre à la j-ème vérification du i-ème point de vérification affiche le nombre d'impulsions mesurées par le compteur ; Vij est le volume réel mesuré par l'appareil étalon pendant la j-ème vérification du i-ème point de vérification, L ; β est le coefficient de dilatation volumique du liquide de vérification dans l'état de vérification ; (θs)ij, (θm)ij sont la température du liquide à l'appareil étalon et le débit à la j-ème vérification au ième point de vérification, °C ; κ est la compressibilité du liquide de vérification dans l'état de vérification ; (ps)ij et (pm)ij sont respectivement la ième La pression manométrique du liquide à l'appareil étalon et le débit à la j-ème vérification du point de vérification, Pa ; n est le nombre de vérifications à chaque point ; (Ki)max est la valeur maximale de Ki obtenue par le débitmètre au point de vérification du débit ; (Ki)min est la valeur minimale de Ki obtenue par le débitmètre au point de vérification du débit. (3) Linéarité. Dans des conditions spécifiées, le pourcentage entre l'écart maximal entre la courbe d'étalonnage du débitmètre à turbine et la droite ajustée et la sortie pleine échelle est appelé linéarité. Plus la valeur est petite, meilleure est la linéarité. La formule de calcul est la suivante : Dans la formule : E est la linéarité du débitmètre. 2 Équipement et conditions d'essai (1) Pression atmosphérique : 101818 Pa. (2) Milieu : huile de lubrification aviation. (3) Dispositif de vérification : dispositif standard pour le débit d'huile de lubrification aviation. (4) L'instrument à inspecter : le modèle est LWGY-15A, le numéro de série est 0906280 et le fabricant est Shanghai Ziyi Jiu Instrument. 3 Données expérimentales et analyse Selon l'équipement et les conditions d'essai ci-dessus, conformément au JJG1037—2008 « Règlement de vérification des débitmètres à turbine », 5 points sont vérifiés sous quatre viscosités différentes, et chaque point est vérifié 3 fois. Les données obtenues sont présentées dans les tableaux 1 à 4. La fréquence, le débit, la température et le coefficient dans le tableau de données sont tous les moyennes de 3 essais pour chaque point. La linéarité du compteur obtenu à partir du tableau 1 est de 8,9 %, et le coefficient du compteur est de 528,61 L-1 ; la linéarité du compteur obtenu à partir du tableau 2 est de 6,3 %, et le coefficient du compteur est de 553,89 L-1 ; la linéarité du compteur obtenu à partir du tableau 3 est de 2,6 %, le compteur Le coefficient est de 596,18 L-1 ; la linéarité de l'instrument obtenu à partir du tableau 4 est de 2,2 %, et le coefficient de l'instrument est de 622,44 L-1. Tableau 1 Données lorsque la viscosité est de 93,24 cSt Tableau 2 Données lorsque la viscosité est de 52,14 cSt Tableau 3 Données lorsque la viscosité est de 16,28 cSt Tableau 4 Données lorsque la viscosité est de 7,16 cSt Étant donné que le fluide est visqueux, de l'huile est générée lorsqu'il traverse le débitmètre Couple de traînée visqueux. On peut voir dans les tableaux 1 à 4 que la viscosité de l'huile lubrifiante est de 93,24 cSt → 52,14 cSt → 16,28 cSt → Lorsque 7,16 cSt change, le coefficient du débitmètre à turbine (528,61 L-1 → 553,89 L-1 → 596,18 L-1 → 622,44 L-1) et la linéarité (8,9 % → 6,3 % → 2,6 % → 2,2 %) subissent progressivement des changements importants. Lorsque la viscosité du débitmètre atteint 93,24 cSt (tableau de données 1), sa linéarité n'est que de 8,9 % et il est inutilisable. Pour répondre aux exigences d'utilisation, il suffit de réduire la plage. L'observation et le calcul ont montré que, pour un débit compris entre 2,8990 et 4,1497 m³/h, la linéarité est de (575,86-569,50)/(575,86+569,50)×100 % = 0,56 %, conformément à la norme JJG1037. L'erreur maximale autorisée par le Règlement de vérification des débitmètres à turbine de 2008 est de 1,0 %, ce qui signifie que ce débitmètre n'est qualifié que s'il est utilisé dans la plage comprise entre ces deux points. Lorsque la viscosité descend à 7,16 cSt, la plage de linéarité s'élargit. Lorsque le débit est de 1,0196~4,0465 m3/h, la linéarité est de (631,96-620,88)/(631,96+620,88)×100%=0,88%, ce qui est entièrement conforme à l'erreur maximale tolérée de la réglementation.

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