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Pressão de fluxo em escala de medidor de turbina a gás

Resumo: a escala do medidor de turbina a gás, informações sobre a pressão de fluxo produzida por um excelente medidor de vazão, fabricante de medidores de vazão para lhe oferecer a cotação. 1 medidor de vazão de turbina é adotado neste artigo a estrutura básica e o princípio de funcionamento do medidor de vazão de turbina a gás da Cangnan Instrument and Meter Plant CNiM - série TM de 80 mm como objeto de pesquisa, realiza a simulação numérica da perda de pressão de fluxo interno. Diagrama da estrutura do medidor de vazão de turbina a gás, conforme mostrado na figura. Mais fabricantes de medidores de vazão escolhem o modelo de cotação de preço que você está convidado a perguntar, aqui estão os detalhes de um artigo sobre pressão de fluxo em escala do medidor de turbina a gás. 1 medidor de vazão de turbina é adotado neste artigo a estrutura básica e o princípio de funcionamento do medidor de vazão de turbina a gás da Cangnan Instrument and Meter Plant CNiM - série TM de 80 mm como objeto de pesquisa, realiza a simulação numérica da perda de pressão de fluxo interno. Diagrama da estrutura do medidor de vazão de turbina a gás, conforme mostrado na figura 1. Físico do medidor de vazão de turbina a gás, conforme mostrado na figura 2, figura 2 ( 一) Para a figura física do medidor de vazão de turbina, figura 2 ( b) Para a figura do movimento físico do medidor de vazão de turbina. Figura 1 medidor de vazão de turbina a gás tutu 2 medidor de vazão de turbina e a figura da estrutura do impulsor do princípio físico do medidor de vazão de turbina a gás é que o gás flui através da rotação da lâmina da turbina do medidor de vazão, uso no fluido no impulsor velocidade angular de rotação, e é proporcional ao fluxo de fluido, a relação entre a velocidade do fluxo de fluido é obtida medindo a velocidade do impulsor, obtendo assim o valor do fluxo do tubo. O medidor de vazão de turbina da frequência de pulso de saída é proporcional à vazão volumétrica medida qv f, a saber, 1) Tipo ( 1) Em: k— O coeficiente do instrumento do medidor de vazão. Pode escrever de acordo com a lei do movimento do impulsor da equação do movimento para ( 2) Tipo ( 2) Em: J— A inércia rotacional do impulsor; t— Tempo; ω — A velocidade do impulsor; Tr — Torque de acionamento; Trm — Torque de atrito mecânico; Trf — Momento de resistência ao fluxo; Tre — Torque eletromagnético. Modelo de cálculo 2. 1. Defina o modelo matemático de simulação numérica do medidor de vazão de turbina para o ar como meio de trabalho, fluxo em fluxo turbulento, a simulação numérica do modelo de turbulência o K realizável - & epsilon; Modelo que é adequado para a simulação de fluxo rotativo, forte camada limite de fluxo de gradiente de pressão adversa, separação de fluxo e fluxo secundário, a equação do modelo é expressa como: — Para a velocidade média do fluxo; a — A velocidade do som. μ — Coeficiente de viscosidade dinâmica; υ — Coeficiente de viscosidade cinemática; K — A energia cinética turbulenta; ε — Taxa de dissipação turbulenta; β T — Coeficiente de expansão; ω k — A velocidade angular. — Quando o tensor da taxa de rotação; Se você não considerar a influência da flutuabilidade, Gb = 0, como o fluxo incompressível, = 0, YM = 0. 2. 2. A malha do campo de fluidos usa o software de projeto Solidworks 3D, de acordo com o tamanho físico da modelagem do medidor de vazão da turbina e a montagem de diferentes peças, simplificando o fuso, a pressão do furo e o gás, como porções menores de influência no campo de fluido. A operação booleana para o movimento da primeira parte obtém o campo de fluido puro, então no impulsor mais o envoltório formam a área, no cronômetro importam e exportam antes e depois mais 15 vezes o diâmetro do tubo reto, para garantir o fluxo de importação e exportação para um fluxo turbulento totalmente desenvolvido. Todo tubo reto, o envelope do impulsor antes e depois do campo de fluido, incluindo o corpo e parte do campo de fluido de movimento. Malha com o software Gambit para o modelo 3D, no lado pequeno do campo de fluido e a dificuldade de gerar os componentes da grade, como o ângulo é otimizado e o manuseio simplificado, o campo de fluido usando grade híbrida não estruturada e o fluxo do núcleo da máquina dentro da situação de fluxo do impulsor regiões mais complexas, como criptografia parcial, conforme mostrado na figura 3. Figura 3 (一) Para o gráfico de grade da região de fluxo do movimento do corpo, figura 3, b) Para a grade do impulsor e o número total da grade geral cerca de 2,3 milhões. Figura 3 grade do campo de fluido do medidor de vazão da turbina na figura 2. 3 define o cálculo numérico, as condições de simulação numérica para a conveniência dos resultados da simulação com os resultados experimentais de contraste, temperatura ambiente, umidade e configuração de pressão e a condição do experimento, a mesma escolha de mídia de fluxo de ar, a densidade do ar & rho; E viscosidade dinâmica & eta;

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