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Le développement d'un débitmètre vortex à l'échelle industrielle

Résumé : Le développement industriel des informations à l'échelle du débitmètre vortex produites par un excellent débitmètre, fabricant de débitmètres pour vous offrir le devis. Dans la nature, il existe de nombreux phénomènes de vibration des fluides. Par exemple, le drapeau flottant au vent ; le bourdonnement sauvage des câbles aériens dans le vent ; les petits ruisseaux faisant bouger les plantes aquatiques dans l'eau, le film, les petits arbres se balancent, etc., sont la manifestation du phénomène de vibration des fluides. 。 D'autres fabricants de débitmètres choisissent un devis de prix de modèle. N'hésitez pas à vous renseigner, voici un développement à l'échelle industrielle des détails de l'article du débitmètre vortex. Dans la nature, il existe de nombreux phénomènes de vibration des fluides. Par exemple, le drapeau flottant au vent ; le bourdonnement sauvage des câbles aériens dans le vent ; les petits ruisseaux faisant bouger les plantes aquatiques dans l'eau, le film, les petits arbres se balancent, etc., sont la manifestation du phénomène de vibration des fluides. Dans le phénomène de vibration des fluides (oscillation hydrodynamique), & middot; Il existe une relation correspondante entre la fréquence de vibration et la vitesse du fluide. Le principe de mesure du débitmètre comprend principalement le débitmètre à vortex à séparation (VortexSheddingFlowmeter), souvent appelé débitmètre à vortex ; le débitmètre à précession vortex (VortexPrecessingFlowmeter), souvent appelé débitmètre à vortex à précession ; et le débitmètre fluidique (FluidicFlowmeter). Depuis le milieu des années 1960, les scientifiques américains, européens et japonais ont successivement mené des recherches sur les débitmètres vibratoires des fluides. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, trois types de débitmètres ont fait leur apparition. Leur développement a été différent pour des raisons de fabrication, d'application et de promotion. Les caractéristiques du débitmètre à vortex sont désormais largement acceptées par les utilisateurs, et son développement a été rapide. Le développement de deux autres instruments est relativement lent, mais leur promotion a été progressive ces dernières années. Dans l'Antiquité, on a remarqué que le vent pouvait produire des sons tendus. Au milieu de la nuit, suspendu à la tête d'un lit, la lyre, le souffle de la brise nocturne, enregistre le son du réveil. Au XVIe siècle, le célèbre peintre et savant Vinci, dans ses œuvres, dépeint le corps émoussé dans le tourbillon d'eau. Le physicien hongrois Strouhal (斯特鲁哈尔) fut l'un des premiers à étudier le phénomène des tourbillons. En 1878, il découvrit, lors d'une expérience guidée, que, sous l'action du vent, le son d'une corde fine était proportionnel à la vitesse du vent et inversement proportionnel à son diamètre. En 1879, Harold Leite (R five deight) découvrit que la spirale provoquait une vibration fluide, la direction de la vibration étant perpendiculaire à celle de l'écoulement. Il observa également que le son inhérent aux cordes était cohérent avec l'effet du vent, augmentant ainsi considérablement le son. En 1908, M. Nader (Ben Resistant) a souligné que le sillage du cylindre derrière le périodique est associé à la formation de vortex et d'arrangement. En 1912, le physicien allemand von & middot; Chris Kaman (Von Kallnan) s'appuie sur de nombreuses observations expérimentales pour étudier la stabilité des tourbillons et publier des articles célèbres sur le champ d'écoulement uniforme infini dans des conditions de stabilité tourbillonnaire. Des mathématiques à la justification de la stabilité du tourbillon en forme de cylindre aval, Kaman a posé les bases théoriques du développement et de l'application des débitmètres à tourbillon. Cependant, l'objectif principal des premières recherches sur le phénomène tourbillonnaire est de se prémunir contre les catastrophes naturelles. Avec le développement industriel, et notamment celui de l'industrie aéronautique, les dommages causés par la formation de tourbillons ont été constatés sur les installations de production et de construction, telles que les immeubles de grande hauteur, les ponts, les tours, les installations portuaires, les mâts de navires, les câbles, les supports de plateformes de forage, etc., détruits par les fortes vagues. Les tuyaux d'échappement des chaudières, les tubes et les conduites d'échangeurs de chaleur endommagés ou brisés à la température du boîtier sont liés à la formation de tourbillons. Ainsi, depuis longtemps, les chercheurs, qui observent et étudient la régularité de la formation de tourbillons, explorent les causes des dommages causés par les tourbillons. Trouver des moyens de prévenir les dommages. Au milieu du XXe siècle, certains chercheurs affirment que la lutte humaine contre les effets néfastes des vortex dure depuis près d'un demi-siècle. Il y a toujours un revers à la médaille : si certains étudient la prévention des dommages causés par les vortex, d'autres s'intéressent à l'utilisation du principe du phénomène tourbillonnaire et réalisent des travaux utiles. L'application de l'idée de la mesure de la vitesse des fluides par les vortex de Karman en est un exemple. Cette hypothèse a été formulée pour la première fois par Zui en 1935 aux États-Unis. Dans les années 1950, des scientifiques américains ont avancé la possibilité d'appliquer la mesure de la vitesse du vent par les vortex de Karman et les tests associés.

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