Résumé : Le débitmètre vortex à échelle graduée est utilisé dans les systèmes de refroidissement par eau. Informations produites par un excellent fabricant de débitmètres. Présentation : Le four de réchauffage à balancier utilise un laminoir à fil machine à grande vitesse, avec une structure à quatre et cinq poutres statiques. Le refroidissement des poutres est assuré par un système de circulation d'eau. Le débit normal de l'eau de refroidissement garantit l'étanchéité des neuf poutres, un élément clé. La pression de l'eau n'est pas obligatoire. Pour plus de fabricants de débitmètres, veuillez consulter notre offre de prix. Voici un débitmètre vortex à échelle graduée pour les systèmes de refroidissement par eau, ainsi que les détails de l'article. Présentation : Le four de réchauffage à balancier utilise un laminoir à fil machine à grande vitesse, avec une structure à quatre et cinq poutres statiques. Le refroidissement des poutres est assuré par un système de circulation d'eau. Le débit normal de l'eau de refroidissement garantit l'étanchéité des neuf poutres, un élément clé. La pression de l'eau n'est pas obligatoire. Voici l'expérience de l'auteur en entreprise. L'usine de fours de réchauffage à balancier, affiliée à l'entreprise, utilise principalement un indicateur de pression pour le système de circulation d'eau. En cas de blocage, après l'affichage de la pression par l'instrument secondaire, un débit insuffisant peut entraîner un incendie du four. Par conséquent, la vérification du débit d'eau est prioritaire dans le système de circulation d'eau du laminoir à fil machine à grande vitesse, et un débitmètre vortex SINIER est installé sur la poutre principale de refroidissement. Ce débitmètre vortex SINIER offre une stabilité constante, une précision optimale en environnement difficile, une large plage de mesure et une large gamme de fluides (gaz, liquide et vapeur). Il présente de faibles pertes de charge, une haute précision et une maintenance réduite, ce qui le rend couramment utilisé dans les unités de production. Pour la mesure du débit volumique, il est quasiment insensible à la vitesse, à la densité et aux effets de paramètres tels que la pression, la température et la viscosité. L'auteur décrit et traite de nombreux problèmes liés au fonctionnement quotidien de cet instrument. 2. Composition et fonction d'un débitmètre vortex. L'instrument se compose des six parties suivantes : enveloppe du transmetteur , corps du vortex, détection du signal, amplificateur de sortie, dispositif de mise en forme d'impulsions et amplificateur d'entrée. L'enveloppe fait partie de la tuyauterie du transmetteur. Le capteur sec choisit la taille, la forme et la taille du vortex. L'écoulement du fluide dans l'enveloppe peut produire un large spectre de signaux vortex stables au nombre de Reynolds. Le corps du vortex est généré lorsque le fluide traverse le vortex, puis le détecteur de signal passe dans le vortex et entre dans le signal d'impulsion. L'amplificateur d'entrée atténue l'amplification du signal et filtre les signaux parasites. Le dispositif de mise en forme d'impulsions convertit les impulsions électriques irrégulières en amplitude et largeur d'onde carrée. L'amplificateur de sortie convertit le signal carré en un signal de sortie de courant continu de 4 à 20 mA et un signal d'impulsion de sortie. Pour l'intégration du débit d'alimentation. 3. Le principe de fonctionnement du débitmètre vortex est l'utilisation d'un fluide autour du corps profilé pour produire un phénomène de vibration du corps. Ce débitmètre est donné uniquement en fonction de la vitesse du signal de fréquence d'impulsion, de la température du fluide, de la pression, de la composition, de la viscosité et de la densité, etc. Aucune relation. F = S, _I - 4 d / ( D) ld”1本; 4 his r DJ_ vertical, d type de jF vitesse d'écoulement moyenne pour la fréquence du vortex jv pour le tuyau jd pour la largeur de la surface d'écoulement du panache d'attaque iD pour le diamètre du tuyau jS, comme le nombre de M. Straw. Lorsqu'un vortex se forme de part et d'autre du cylindre, le cylindre alterne avec la portance verticale de l'écoulement. La variation de fréquence est la fréquence du vortex. À l'aide d'un élément piézoélectrique intégré au cylindre pour détecter la variation de la portance, le signal est transformé en fréquence vers l'amplificateur, l'amplification et la plasticité de l'amplificateur. Sa fréquence et sa vitesse sont proportionnelles au signal carré. Le schéma du circuit est illustré à la figure 1. Par le type visible, on peut calculer la fréquence du vortex, la vitesse d'écoulement u, puis le diamètre du tuyau, la vitesse d'écoulement et le débit, figure 2 en spirale. Débogage de 4 mètres, aucun écoulement de liquide dans le tuyau, car le bruit émis par le récepteur de vibrations du pipeline est anormalement important. Il devrait alors être utilisé pour un instrument capable Réglage de la sensibilité. 41 Le réglage du gain de l'amplificateur n'est généralement pas nécessaire, sauf après remplacement du capteur. Un potentiomètre permet de régler le gain de l'amplificateur. 42 Réglage du zéro : connexion correcte. Si l'amplitude du signal d'entrée du débitmètre vortex est nulle, régler le potentiomètre de réglage du zéro. Le multimètre numérique affiche une valeur de 4 mA. 43 Réglage de la pleine échelle. Si la plage de fréquences est inconnue, calculer la plage de fréquences complète à l'aide du débitmètre à grand débit.
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