Résumé : Optimisation de la linéarité de l'échelle des débitmètres électromagnétiques enfichables : informations produites par un excellent fabricant de débitmètres. Ces dernières années, avec le développement de l'industrie de la mesure du débit, les débitmètres électromagnétiques sans pièces mobiles ni pertes de charge offrent des avantages liés à une large plage de mesure, utilisés dans diverses applications. L'amélioration de la précision des débitmètres de grand diamètre pose un problème majeur. De nombreux fabricants de débitmètres choisissent un modèle et un devis. N'hésitez pas à nous contacter. Voici un article de recherche détaillé sur l'optimisation de la linéarité de l'échelle des débitmètres électromagnétiques enfichables. Avec le développement de l'industrie de la mesure du débit, les débitmètres électromagnétiques sans pièces mobiles ni pertes de charge offrent des avantages liés à une large plage de mesure, utilisés dans diverses applications. L'amélioration de la précision des débitmètres de grand diamètre pose un problème majeur. L'utilisation de débitmètres électromagnétiques pour canalisations de grand diamètre est complexe, notamment en raison de leur encombrement important et de leurs coûts de traitement élevés. L'étalonnage, l'installation et la maintenance sont très complexes, ce qui engendre de nombreux inconvénients pour les applications techniques. Dans ce cas, le débitmètre électromagnétique enfichable est généralement utilisé pour mesurer le débit des canalisations de grand diamètre. Cependant, il peut produire des phénomènes non linéaires, affectant la précision de la mesure. De nombreux chercheurs ont recours à une méthode de compensation linéaire pour résoudre ce problème, répartissant l'écoulement sur toute la plage de mesure dans plusieurs sections et calculant le coefficient de débit des différentes étapes, ce qui permet de déterminer la valeur du débit. Cependant, cette méthode est plus complexe et sa précision est limitée. Cet article explore donc la structure même du débitmètre électromagnétique, les causes des phénomènes non linéaires et les méthodes d'amélioration de la linéarité du débitmètre électromagnétique enfichable. Principe de fonctionnement du débitmètre électromagnétique enfichable 2 Le principe de mesure du débitmètre électromagnétique enfichable est basé sur la loi de Faraday de l'induction électromagnétique (1) Parmi eux, E pour produire une force électromotrice inductive entre deux électrodes, B pour l'intensité de l'induction magnétique, L est la longueur de la ligne d'induction magnétique de coupe, 珋 v comme vitesse d'écoulement moyenne, le liquide comme milieu conducteur, le schéma est présenté dans la figure 1. Figure 1 schéma de principe du débitmètre électromagnétique enfichable et (1) La transformation peut être représentée comme (2) Lorsque B et L sont constants, tant que la force électromotrice d'induction mesurée E obtient la vitesse d'écoulement moyenne, en raison de la section transversale du tuyau mesuré est connue, de sorte que vous pouvez facilement obtenir un débit volumique de liquide conducteur (3) Parmi eux, le diamètre du tuyau mesuré, D pour Qv pour le débit volumique. Par (3) Type, lorsqu'un capteur doit être inséré dans une structure tubulaire, le débit volumique Qv est proportionnel au rapport E/B, à la température, à la pression du fluide, à la densité, au tube, etc. Lorsque l'intensité d'induction magnétique B est constante, le débit volumique Qv est proportionnel à la force électromotrice induite E, c'est-à-dire que le débit volumique présente une relation linéaire entre la force électromotrice d'induction et le débit volumique. 3 L'évaluation de la linéarité du capteur est l'un des principaux indices de performance statique. Elle est définie comme la capacité du système de test et du système d'entrée à maintenir des relations de proportions normales, comme un système idéal (relation linéaire). La linéarité reflète le degré d'une droite avec certaines règles d'étalonnage, permettant de déterminer la droite idéale. Appelées linéarité et non-linéarité, la norme GB/T18459-2001, dans la méthode de calcul des principaux indicateurs de performance statique, définit la linéarité du capteur : positive, inversant la courbe caractéristique moyenne réelle par rapport à la ligne de référence (ligne d'ajustement). Un écart important, exprimé en pourcentage, est observé sur toute la plage de sortie. Cette mesure est généralement exprimée sous forme d'erreur linéaire (4). Parmi ces erreurs, & Delta; résidu max., yF. S pour la théorie de la sortie à pleine échelle. Cet article utilise la méthode des petits carrés de Zui pour améliorer la linéarité, notamment la droite d'ajustement linéaire des petits carrés de Zui. Cette droite garantit que la sortie réelle du capteur est la moyenne de la somme des carrés de son écart pour les petits carrés de Zui. La droite d'ajustement peut être le résultat et l'écart entre les résultats mesurés est plus fiable. La linéarité de la courbe d'étalonnage est, par définition, la droite d'ajustement des petits carrés de Zui. 4. Le phénomène non linéaire du débitmètre électromagnétique enfichable entraîne son test dans la canalisation lors de l'utilisation d'un insert de poinçonnage approprié pour mesurer le débit de fluide conducteur. En cas d'écoulement continu, son nettoyage et sa maintenance sont très pratiques. Cependant, l'insertion d'une sonde dans un tube pour le champ d'écoulement d'une canalisation est comparable à l'introduction d'un dispositif d'étranglement, permettant ainsi de suivre le mouvement du fluide, comme illustré à la figure 2. L'écoulement du fluide autour de la sonde, sous l'effet de la force visqueuse, forme une couche limite à sa surface. L'épaisseur de la couche limite augmente avec l'écoulement du fluide le long de la surface. Plus le champ d'écoulement est proche de la paroi, plus la variation est complexe. Cette variation de la distribution du champ d'écoulement peut accroître la vitesse d'écoulement moyenne mesurée et l'erreur entre la vitesse d'écoulement réelle et la vitesse d'écoulement moyenne mesurée.
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