Tecnologia de medição de campo técnico, a invenção se refere ao concreto líquido como um tipo de carvão com medidor de vazão de vórtice. A base técnica do medidor de vazão de vórtice é aplicada ao teste de vazão de líquidos, amplamente utilizada tanto no país quanto no exterior nas indústrias de petróleo, química, alimentícia, médica, de refino e outras. Medidor de vazão de vórtice tradicional por tubo de fluxo, prisma triangular, sensores, processamento de sinal e exibição, etc., de acordo com o princípio da rua Karman Vortex quando o fluxo no tubo de fluido flui através, como resultado da existência de prisma triangular, produzirá resistência, faça o desvio de fluido, de modo que na frente do sensor produzirá corrente parasita, e por medo do sinal do sensor de corrente parasita é induzido, e o número deles para o sistema de processamento de sinal, através da análise e cálculo, na forma de números no visor no show: os principais problemas existentes na forma estrutural do medidor de vazão são: 1, axial tem efeito de batida: quando usado, porque muitas das conexões do medidor de vazão e do corpo da bomba, principalmente devido à vibração da bomba é muito grande, pode produzir níveis de vibração, levar ao medidor de vazão do tubo de fluxo com vibração, então também afetou a corrente parasita na produção normal e afetou o resultado da medição: 2, pequena taxa de fluxo não é muito *: os vórtices gerados quando a pequena taxa de fluxo é pequena, o sensor produz valor de sinal de indução, leva a um pequeno fluxo A medição não é muito *: 3. O sistema de aquisição de sinal é composto por prismas triangulares e sensores, e o custo de produção é alto. O sinal de fluxo de vórtice tem as seguintes características: 1. A largura do espectro do sinal, o espectro de sinal típico de 0,3 Hz a 3500 Hz. Em 13 oitavas acima: 2. A faixa mais ampla é de 100:1. A intensidade do sinal de vórtice é proporcional à frequência do sinal do quadrado da rua de vórtice, e a diferença de amplitude do sinal pode chegar a 10.000 vezes. O medidor de vazão de rua de vórtice, em aplicações reais, devido à precisão e exatidão da instalação da tubulação, tem um comprimento de tubo reto menor que o que leva a uma baixa frequência forte e generalizada do espectro do sinal. Em relação ao sinal de vórtice, perturbações no fluxo e outros tipos de sinais de interferência, como ruído, interferência de ressonância, tubos, vibração mecânica e outros, cobre todo o espectro. Circuito de processamento de sinal de vórtice convencional, consulte a figura 1, de acordo com as características de frequência de amplitude do sinal de vórtice, o sinal de aquisição do sensor de fluxo inerente após o amplificador de carga, usando amplificação do equalizador de frequência, limitando o circuito do amplificador de grampo, amplifica a amplitude do sinal para o mesmo nível, de modo que após o circuito de detecção de frequência de magnitude e, em seguida, conclua a conversão de frequência e corrente, os métodos tradicionais de processamento de sinal podem lidar com apenas cerca de 10:1 de sinal de quilometragem, o alcance da rua para real de até 100:1 do sinal de vórtice, a interferência de baixa frequência causada pelo sinal de equilíbrio de frequência é amplificada por uma ampla margem e, em vez disso, inundou um sinal de vórtice real, após o circuito de detecção de frequência de magnitude para produzir & outro; Onda de vazamento & por toda parte; Fenômenos e até mesmo a identificação equivocada do fluxo de sinal de interferência de baixa frequência para sinal fraco, a precisão da queda brusca, ao mesmo tempo em que limita o circuito em essência de geração harmônica fortemente não linear, levam à intermodulação do sinal e dos pontos de frequência, causando degradação do espectro do sinal, interferindo ou até mesmo destruindo a frequência real do sinal captado pelo vórtice, reduzindo a precisão do sensor de fluxo de vórtice. O conteúdo da presente invenção resolve problemas técnicos: fornecer um medidor de vazão de vórtice em mina de carvão, a fim de solucionar os problemas acima em termos de contexto técnico. A invenção resolve os problemas técnicos usando o seguinte esquema técnico: uma mina de carvão em um medidor de vazão de vórtice, incluindo: tubo de fluxo, conforme descrito no conjunto de tubo de fluxo prisma triangular, é um prisma triangular definido na parte traseira da sonda, a localização correspondente do tubo de fluxo e sonda as configurações externas * ímãs, para sonda e * sensor de sinal magnético descrito: referido à sonda para corpo condutor de agulha, suspenso verticalmente no meio do tubo de medição, a extremidade traseira da sonda na parte externa do tubo de descarga e terminal de conexão, detectando os fios de sinal no terminal, sonda o terminal conectado ao sistema de processamento de sinal. Otimização, sistema de processamento de sinal incluindo OP281 M430F147 por microcomputador de chip único, circuito digital, OP193, circuito de amplificação de sinal e display de cristal líquido LCD, conexão do circuito de amplificação de sinal entre a sonda e a otimização do microcontrolador M430F147, conforme descrito na saída do circuito de amplificação de sinal para módulo amplificador de carga pelo capacitor de acoplamento C1, resistência RI ao amplificador operacional UIA 2 pés, 2 pés de UIA conectado à capacitância de feedback do pé de saída Z C2 e resistor de feedback concatenado R3 e R4, do amplificador operacional U1A 3 pés aterrados após conectar a resistência de equilíbrio R2, a saída do amplificador operacional U1A, exceto para o circuito de sequência após também acesso no resistor de sangria R7, no outro lado do resistor de sangria R7 e R8 resistência de pressão parcial junto com o transistor de acesso Ql da base, a resistência de pressão parcial R8 o outro lado aterramento, aterramento do emissor do transistor Q1, coletor C4 respectivamente com Resistência R6, capacitância conectada ao ânodo, a grade do tubo de efeito de campo de Q2, conexão de resistência R6 positiva, no outro lado do cátodo do capacitor C4 conectando o ponto médio da fonte de alimentação, o tubo de efeito de campo de dreno Q2 conectado ao ânodo com resistência RS, capacitor C3, tubo de efeito de campo Q2 conectado à resistência RS e o positivo, seguido pelo cátodo do capacitor de potência C3 e módulo amplificador de carga no resistor de feedback R3, R4, respectivamente. Quando o fluxo no fluxo de fluido do tubo, como resultado da existência de prisma triangular, produz resistência, fluidos de corte, produzindo assim turbilhão: na frente da sonda ao mesmo tempo nesta posição por causa da existência de * ímã produz um forte campo magnético, corrente parasita gerará força eletromotriz induzida, a sonda, portanto, gerará força eletromotriz induzida e como uma saída de sinal de detecção, novamente pela análise e cálculo do sistema de processamento de sinal subsequente, para mostrar na forma de números no visor.
Há uma grande variedade de medidores de vazão mássica Coriolis cientificamente testados que apresentam efeitos positivos na capacidade do medidor de vazão mássica Coriolis em forma de U. O medidor de vazão mássica de inserção ultrassônica é um deles.
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