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Recherche sur le débitmètre à cône en V

Résumé : Les informations de recherche sur les débitmètres à cône en V vous sont fournies par d'excellents fabricants de débitmètres, fabricants et fournisseurs. Ces dernières années, grâce aux progrès constants de l'électronique et de l'informatique, les instruments de mesure de débit ont également évolué vers l'intégration et l'intelligence. Parmi eux, le débitmètre intelligent est un instrument de mesure de débit intelligent très répandu. De plus en plus de fabricants de débitmètres choisissent des modèles et des devis. N'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez ci-dessous le détail des articles de recherche sur les débitmètres à cône en V. Ces dernières années, grâce aux progrès constants de l'électronique et de l'informatique, les instruments de mesure de débit ont également évolué vers l'intégration et l'intelligence. Parmi eux, le débitmètre intelligent est un instrument de mesure de débit intelligent très répandu. Il mesure les signaux de débit provenant de différents types de transmetteurs de débit, complétés par la température et la pression obtenues par des transmetteurs de température et de pression. Le signal de compensation effectue une compensation de débit en temps réel pour différents fluides selon différents algorithmes, permettant ainsi la mesure, l'accumulation, l'affichage et la sortie du débit volumique ou massique du fluide. Outre ces fonctions de base, le totalisateur de débit actuel offre des fonctions supplémentaires telles que l'enregistrement, la communication, l'impression, etc., ainsi que des fonctions de diagnostic des pannes et d'auto-récupération. Le débitmètre intelligent à cône en V est en « V ». Il a été développé sur la base d'un dispositif d'étranglement à cône interne. Il peut détecter simultanément les signaux de température, de pression différentielle et de pression absolue, et effectuer une compensation de température et de pression en temps réel. L'algorithme de débit utilise des nombres à virgule flottante pour les opérations, et l'algorithme d'enracinement rapide basé sur la méthode d'itération de Newton permet d'effectuer l'enracinement carré des nombres à virgule flottante. 1.1.1 Mesure du débit : Le débitmètre à cône en V utilise un cône pointu en V, installé coaxialement dans la canalisation, pour étrangler et rétrécir progressivement le fluide vers la paroi interne de la canalisation. Il mesure également la pression différentielle avant et après le cône intérieur en V. Le dispositif d’étranglement à cône en V est constitué d’un cône pointu monté coaxialement dans le tube de mesure et d’un orifice de prise de pression correspondant. Le tube de mesure est pré-usiné et produit une pression différentielle aux deux extrémités du cône pointu. La haute pression (pression positive) de cette pression différentielle correspond à la pression statique p1 mesurée à l’orifice de prise de pression de la paroi de la canalisation avant la contraction du fluide en amont, tandis que la basse pression (pression négative) se situe à l’extrémité du cône, vers l’aval, sur son axe central. Prenez la pression p2 au niveau du trou de pression, comme indiqué sur la figure. La pointe du cône fait face à l'écoulement entrant, et il existe un angle aigu et net entre le cône et sa face de fuite. Le bord de cette interface permet au fluide d'avoir une zone de transition douce avant d'entrer dans la zone de basse pression en aval et de permettre finalement au fluide de s'écouler à travers l'espace annulaire entre le cône et le tuyau. Fig. 1 Diagramme de principe de fonctionnement du débitmètre à cône en V Le calcul du débit est dérivé de l'équation de Bernoulli. La conclusion est que le débit dans le tube d'écoulement est le même que « V ». La racine carrée de la pression différentielle avant et après l'élément d'étranglement est proportionnelle à la racine carrée, et la formule de calcul du débit volumique est la suivante : (1) Dans la formule : qm est la valeur du débit volumique, en kg/s ; c est le coefficient de sortie ; ε est le coefficient de dilatation ; β est le rapport des diamètres équivalents ; d est le diamètre d'ouverture équivalent ; ρ est la masse volumique du fluide, en g/m3 ; Δp est la valeur de la pression différentielle, ΔP=P1-P2Pa. 1.1.2 Coefficient de débit de sortie C Selon la norme ISO4006, le coefficient de débit de sortie du débitmètre à étranglement est défini comme le rapport entre le débit du fluide incompressible, le débit réel et le débit théorique (pour un fluide compressible, le rapport est égal au coefficient de débit de sortie multiplié par le coefficient de dilatation) ; pour le débitmètre à cône en V, en l'absence de document standard à suivre, il doit être mesuré avec un fluide incompressible. Voici le dispositif d'étalonnage conçu pour étalonner le coefficient de débit de sortie dans l'expérience, comme illustré à la Figure 2. Figure 2 Le cylindre de mesure du dispositif d'étalonnage du coefficient de débit de sortie mesure le débit volumique réel et le débitmètre à cône en V mesure la valeur du débit théorique. Pour chaque débitmètre à cône en V, le coefficient de débit de sortie C utilisé dans l'équation de débit est obtenu par étalonnage du débit. La plage de valeurs typique de C est de 0,75 à 0,85. 1.1.3 Coefficient de dilatation du gaz du débitmètre à cône en V Si le milieu mesuré est du gaz ou de la vapeur, l'équation de Bernoulli doit être corrigée avec le coefficient de dilatation du gaz ε. Cela est dû à la densité du gaz à travers le papillon en raison des changements de pression ρLes changements ne s'appliquent pas aux liquides. Le coefficient de dilatation ε est de 1 pour les liquides et ε < 1 pour les gaz et les vapeurs. Selon le coefficient de dilatation du gaz défini dans la norme ISO 4006 : (2) (3) où C est le coefficient de sortie étalonné ci-dessus. Bien qu'il n'existe pas de document standard disponible, en raison des conditions existantes limitées, le coefficient de dilatation ne peut pas être étalonné avec un appareil comme le coefficient de sortie. J'utilise ici les conclusions de trois docteurs du laboratoire NEL et de la société McCrometer dans un article publié lors d'une conférence internationale sur la circulation routière en 2001. L'idée de base est la suivante : selon la norme ISO 5167, la relation C·ε et Δp/(k·p1) est considérée comme linéaire, et le gaz est utilisé comme milieu d'essai. Le produit de C et ε est obtenu, puis le coefficient de dilatation peut être obtenu en soustrayant le coefficient d'écoulement. Dans ce sujet, leur formule d'ajustement n'est pas citée directement, mais celle du professeur Xu Ying de l'Université de Tianjin est adoptée. La formule d'ajustement est la suivante :

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