Résumé : Informations sur le domaine d'application des débitmètres électromagnétiques enfichables, produites par un excellent fabricant de débitmètres. 1. L'étendue du signal, conformément au principe de fonctionnement d'un débitmètre électromagnétique enfichable, est telle que plus la distance entre les électrodes est grande, plus l'intensité de l'induction magnétique est élevée. À grande distance, la force électromotrice générée par l'induction magnétique dans la ligne de coupe du fluide est faible, ce qui empêche la détection du débit. Pour plus de fabricants de débitmètres, n'hésitez pas à nous contacter pour un devis. Voici un article détaillé sur le domaine des débitmètres électromagnétiques enfichables. 1. L'étendue du signal, conformément au principe de fonctionnement d'un débitmètre électromagnétique enfichable, est telle que plus la distance entre les électrodes est grande, plus l'intensité de l'induction magnétique est élevée. À grande distance, la force électromotrice générée par l'induction magnétique dans la ligne de coupe du fluide est faible, ce qui n'affecte pas les résultats des tests de fluides. Ainsi, pour les conduites de grand diamètre, la sonde du capteur du débitmètre électromagnétique enfichable peut détecter les signaux de circulation. La sonde du capteur de la conduite mesurée se trouve à proximité de la zone des signaux électriques et ne couvre pas l'ensemble de la conduite. Dans cet article, nous allons donc définir clairement la portée du signal. La portée du signal se réfère à un espace proche de la zone d'électrode, la zone coupant la ligne d'induction magnétique et la force électromotrice générée par le fluide conducteur, ce qui est crucial pour les résultats des tests d'écoulement. 1. 2 Le rayon équivalent R est défini dans le champ d'écoulement. Plus le signal est fort, plus il est susceptible d'être reçu par l'électrode. La taille de chaque point du signal est associée à la vitesse d'écoulement à travers ce point. Le débitmètre électromagnétique enfichable, en raison de l'insertion de la sonde, entraîne des modifications de la distribution du champ d'écoulement. Ainsi, l'électrode connaissable n'est pas dans l'environnement du signal d'acquisition équidistant, c'est-à-dire que la portée réelle du signal est une zone irrégulière. Afin de faciliter la recherche, la portée du signal équivalent est définie de la manière suivante. A autour de l'électrode a un rayon R de la zone sphérique de VR, ce qui le rend équivalent à la contribution du signal réel à la portée du signal, à savoir le type de contenu (1) 。 ( 1) Type (1) , & Pi; Pour le fluide dans le champ d'écoulement lors de la coupe d'une ligne d'induction magnétique, la contribution au signal est la surface globale réelle (VR), comme pour les électrodes, dont le rayon R est défini comme le rayon équivalent. Φ ( x, y, z ) est la contribution du signal par unité de volume à l'espace d'écoulement du fluide. Il faut s'assurer que le rayon équivalent R peut être exprimé par la portée du signal équivalent VR. 1. 3 Méthode de recherche du rayon équivalent R selon la formule de calcul du débit volumique : QV = AU (2) Type (2) U vitesse moyenne d'écoulement dans la section transversale d'une surface A. Lors de la mesure de la vitesse réelle, l'instrument doit détecter le rôle du signal dans la portée de la vitesse moyenne globale. Le coefficient de conversion K est obtenu par vérification d'un appareil standard, ce qui permet de placer le rôle du signal dans la portée de la vitesse moyenne globale dans le tube de petite section de l'électrode (Zui) face à la vitesse moyenne d'écoulement et la valeur du débit sont calculés. Ainsi, lorsque la simulation peut être dans le cadre du rôle du signal de vitesse d'écoulement moyenne au lieu de zui petite section transversale de la vitesse d'écoulement moyenne, grâce au principe de résolution de la portée du signal et de validation. 1. 4 étapes d'analyse du rayon équivalent R sur la détermination du rayon équivalent R pour insérer la sonde avec le logiciel FLUENT sur une canalisation de grand diamètre pour effectuer la simulation numérique. Étapes comme suit: (1) trouver un moyen sous la vitesse d'écoulement U, différents rayon r et le rayon de la zone sphérique dans le cadre de la relation entre la vitesse d'écoulement moyenne; (2) l'équation de continuité de petite section zui obtenue selon la théorie de l'écoulement moyen. (3) la méthode d'interpolation est utilisée pour déterminer la portée du signal sous le rayon équivalent de vitesse d'écoulement R. (4) répéter cette expérience de simulation de changement de vitesse d'écoulement. Méthode de détermination de la portée du signal 2. 1 déterminer le domaine de calcul afin d'assurer la qualité de la grille, le choix est largement utilisé en ingénierie, la structure est une sonde à électrode cylindrique relativement simple comme objet de simulation, deux domaines de calcul sont présentés dans la figure 1. Définir sur la base de garantir le tuyau droit avant et après, sous une pression atmosphérique à température normale pour s'écouler dans le milieu, les conditions limites d'entrée d'eau pour l'entrée de vitesse, la condition limite de pression de sortie pour l'exportation, choisir le modèle standard k - ε pour le modèle de turbulence, la constante empirique C1 & epsilon; 、 C2ε 、 C3ε Prendre 1 respectivement. 44, 1. 92, 0. 09, l'énergie cinétique turbulente et le taux de dissipation 1, respectivement. 0 s et 1 s. 3. Selon le concept de portée du signal, tant que la sonde peut détecter les feux de circulation et que son débit doit être dans la portée du champ magnétique, la vitesse moyenne du domaine de calcul est : (3) Type (3) Vr pour le calcul de la surface, u (x, y, z) comme fonction de vitesse. Le domaine de calcul du débitmètre électromagnétique enfichable de la figure 1 ci-dessus est l'unique sujet de cet article. N'hésitez pas à me contacter pour toute question concernant le choix du fabricant du débitmètre, un devis, etc.
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