Résumé : Les informations sur le principe de fonctionnement du débitmètre massique à micro-mouvement sont fournies par d'excellents fabricants et donneurs d'ordres. Il existe de nombreux types de débitmètres dans l'industrie de l'instrumentation. La norme internationale pour les débitmètres massiques à fretting a été officiellement annoncée. Le débitmètre massique à micro-mouvement est un débitmètre fabriqué selon la théorie de l'accélération de Coriolis. Son principe de fonctionnement est illustré à la figure 3-15. Il est constitué d'un tube droit mesurant la vitesse angulaire. D'autres fabricants de débitmètres proposent des modèles et des devis. N'hésitez pas à nous contacter. Voici le principe de fonctionnement détaillé du débitmètre massique à micro-mouvement. Il existe de nombreux types de débitmètres dans l'industrie de l'instrumentation. La norme internationale pour les débitmètres massiques à fretting a été officiellement annoncée. Le débitmètre massique à micro-mouvement est un débitmètre fabriqué selon la théorie de l'accélération de Coriolis. Son principe de fonctionnement est illustré à la figure 3-15. Il est constitué d'un tube droit tournant dans un plan autour d'un axe fixe O à une vitesse angulaire w, et contenant une particule rn. Français Il se déplace vers l'extérieur avec une vitesse v le long du tube droit. Puisque le point de masse m est dans un système avec à la fois un mouvement de rotation et un mouvement linéaire, il obtiendra deux composantes d'accélération : 1 Accélération centripète a, dont la valeur est rw^ 2 (r est la distance du point de masse m à l'axe O), la direction pointe vers l'axe O. 2 Accélération tangentielle ac, sa valeur est 2uw. La direction est perpendiculaire à a, elle vient du tuyau en rotation, et en même temps produit une force de réaction sur le tuyau. Cette force de réaction est la force de Coriolis, et sa formule de calcul est : F=2muw (3-8) Dans la formule : F est la force de Coriolis, N;, w est la vitesse angulaire, 1/s ; u est la vitesse radiale dans le système en rotation, m/s, m est la masse de l'objet en mouvement, kg. Si la densité du fluide est p, alors toute section du pipeline △x La force de Coriolis tangentielle ci-dessus est : △F=2pA△xuw (3~9) où : A est la section transversale du tuyau. Dans la formule ((3-9), pAu représente le débit massique du fluide, défini comme QM'. La formule (3-9) peut s'exprimer ainsi : △F= 2w△xQm (3-10). La formule ci-dessus montre que, tant que la force de Coriolis △F est mesurée, le débit massique Qm est connu. C'est le principe de mesure du débitmètre massique à micro-mouvements. Imposer un mouvement rectiligne à un objet dans un système rotatif a toujours été un problème complexe. Plus tard, la méthode des vibrations des pipelines a remplacé la rotation et a permis de développer un capteur de débit massique à micro-mouvements. La structure du capteur est illustrée à la figure 3-16. Il se compose de trois parties : un tube de mesure, un excitateur électromagnétique et un détecteur électromagnétique (ou photoélectrique). L'élément sensible du capteur est un tube de mesure (tube en S, tube en Ω, etc.), mais le principe de mesure reste le même. L'excitateur électromagnétique constitue le tube de mesure. Le tube vibre à sa fréquence naturelle en excitant la bobine. Le fluide en écoulement génère une force de Coriolis dans le tube vibrant. Comme la force de Coriolis est opposée à l'entrée et à la sortie du tube de mesure, celui-ci est torsadé. Un déphasage proportionnel au débit massique est généré de part et d'autre de la sortie, et ce déphasage est converti en un signal électrique correspondant par un détecteur électromagnétique ou photoélectrique. Cet article est complet. N'hésitez pas à vous renseigner sur le choix d'un débitmètre et à demander un devis à notre usine. « Principe de fonctionnement d'un débitmètre massique à micro-mouvement »
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