Principe de fonctionnement d' un débitmètre massique. Ce type de débitmètre repose sur la deuxième loi de Newton : force = masse × accélération (F = ma). Lorsqu'une particule de masse m se déplace à une vitesse V dans un tuyau tournant à une vitesse angulaire ω par rapport à l'axe P, elle subit deux composantes d'accélération : 1) une accélération normale, c'est-à-dire centripète αr, dont la valeur est égale à ω2r, vers l'axe P ; 2) une vitesse angulaire tangentielle αt, l'accélération de Coriolis, dont la valeur est égale à 2ωV et dont la direction est la même que αr. Du fait du mouvement composé, la force de Coriolis Fc = 2ωVm de la particule α agit dans la direction t, et le tuyau exerce une force inverse -Fc = -2ωVm sur la particule. Français Lorsque la masse volumique est ρLorsque le fluide s'écoule à une vitesse constante V dans un tube en rotation, tout tube de longueur Δx sera soumis à une force de Coriolis tangentielle ΔFc : ΔFc=2ωVρAΔx (1) où : A———La section transversale d'écoulement du tube. Puisqu'il existe une relation : qm=ρVA Donc : ΔFc=2ωqmΔx (2) Par conséquent, le débit massique peut être mesuré en mesurant directement ou indirectement la force de Coriolis du fluide s'écoulant dans le tube en rotation. Le modèle mathématique est en outre déduit de la formule (2) (la dérivation mathématique pertinente est omise), et le modèle mathématique suivant est obtenu : (3) où : qm———Débit massique ; K———Une quantité qui détermine uniquement la taille de la structure du tube de mesure. Lorsque le tube de mesure a une certaine structure et une certaine température, K est une certaine valeur ; G———Mesure du module d'élasticité en cisaillement du matériau du tube ; à une température donnée, K est une valeur donnée ; ω——Fréquence propre de la vibration principale du tube de mesure ; ωθ——Fréquence propre de la vibration de torsion du tube de mesure ; Δt——Différence de temps entre les deux signaux de détection du tube de mesure. Le temps de latence entre les signaux de détection gauche et droit est mesuré par un détecteur de différence de temps intégré au circuit. Cette « différence de temps » Δt est mesurée numériquement, traitée et filtrée afin de réduire le bruit et d'améliorer la résolution de mesure. Cette différence de temps est multipliée par le coefficient d'étalonnage du débit pour représenter le débit massique.
Ce débitmètre massique moderne est largement utilisé dans l'industrie des débitmètres vortex Rosemount. Il améliore également la qualité des produits.
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