Resumo: As informações sobre o princípio de funcionamento do medidor de vazão de cotovelo são fornecidas por excelentes fabricantes de medidores de vazão e medidores de vazão. Os medidores de vazão de tubo de cotovelo também pertencem à categoria de medidores de vazão de pressão diferencial. Os sensores de tubo de cotovelo usam o princípio inercial do fluido para gerar pressão diferencial. Quando o fluido passa pelo cotovelo, o fluido é forçado a fazer um movimento circular semelhante devido à restrição do cotovelo, e o fluido é gerado durante o movimento circular. Mais fabricantes de medidores de vazão escolhem modelos e cotações de preços. Você está convidado a perguntar. A seguir estão os detalhes do princípio de funcionamento do medidor de vazão de cotovelo. O medidor de vazão de cotovelo também pertence à categoria de medidor de vazão de pressão diferencial. O sensor de cotovelo usa o princípio de inércia do fluido para gerar pressão diferencial. Quando o fluido passa pelo cotovelo, devido à restrição do cotovelo, o fluido é forçado a fazer um movimento circular semelhante, e a força centrífuga gerada pelo fluido durante o movimento circular atua nos lados interno e externo do cotovelo, fazendo com que os lados interno e externo do sensor do cotovelo gerem uma diferença de pressão. O tamanho da diferença de pressão (ou seja, o valor da diferença de pressão) está relacionado à densidade do fluido, à vazão média do fluido e ao raio de curvatura do movimento circular do fluido. Eles seguem as leis relevantes da lei do movimento de Newton, que todos os objetos em movimento circular devem seguir. O desenvolvimento bem-sucedido do medidor de vazão de cotovelo tem uma sólida base teórica e experimental. Em termos de pesquisa teórica, o método de solução numérica da equação diferencial do fluido que flui através do cotovelo é usado principalmente para revelar completamente a lei de fluxo do fluido que flui através do cotovelo. Em termos de pesquisa experimental, não há apenas um grande número de pesquisas experimentais em laboratório, mas também verificações confiáveis da medição de vazão de diferentes meios na estação nacional de verificação de vazão (água de grande fluxo Kaifeng, vapor Yantai, gás natural Huayang). A Avaliação de Tipo Residencial (Kaifeng • O estudo experimental da água) mostra que: devido ao efeito de desvio do cotovelo, o fluido que flui através do cotovelo apresenta um estado de fluxo muito complexo. Ao obter a solução numérica da equação diferencial de Navier-Stokes (equação NS), pode-se demonstrar animadamente que este estado de fluxo inclui principalmente o fluxo principal ao longo do tubo principal, o fluxo secundário de dupla hélice perpendicular ao fluxo principal e a saída. O conteúdo principal, como o redemoinho, tem forte regularidade. De acordo com a relação proporcional entre o fluido viscoso real que passa pela diferença de pressão interna e externa do cotovelo, ele tem uma boa correlação. De acordo com o princípio da análise dimensional, a velocidade média do fluxo através do cotovelo e a diferença de pressão entre o interior e o exterior do cotovelo podem ser dadas pela seguinte fórmula: Quando o fluido flui através de uma tubulação sob a condição de uma certa temperatura e uma certa pressão, quando flui através da curva, o fluido fará um movimento rotacional circular correspondente. De acordo com a teoria do turbilhão forçado por fluido, o movimento circular do fluido no tubo é semelhante ao movimento circular do sólido no estado espacial, de modo que o fluido inevitavelmente gerará uma força centrífuga inercial, e a magnitude da força centrífuga está relacionada à velocidade do fluido, à densidade do fluido e ao movimento circular. O raio de curvatura (ou seja, o raio de curvatura do sensor de cotovelo) e outros fatores estão relacionados. Como o raio de curvatura do sensor de cotovelo é conhecido, a densidade do fluido que flui através do sensor de cotovelo pode ser obtida com precisão pelo computador do computador host, medindo a temperatura, a pressão e outros parâmetros do fluido. Portanto, a força centrífuga gerada no sensor de cotovelo é apenas uma função da velocidade do fluido. Enquanto a força centrífuga for medida, a vazão do fluido na tubulação pode ser medida, e a vazão do fluido pode ser calculada e determinada multiplicando a vazão pela área da seção transversal da tubulação e a densidade do fluido. A relação de cálculo é a seguinte: A fórmula ① fornece a expressão funcional da velocidade média do fluxo e do valor da pressão diferencial do fluido que flui através do cotovelo: V = a [(P1-P2) / ρ] β-------- ① Entre eles: V --- a velocidade média do fluxo do fluido; a --- coeficiente de fluxo abrangente, a = f (razão de curvatura do cotovelo, número de Reynolds, viscosidade dinâmica do meio, rugosidade do tubo, etc.), especialmente a influência da razão do diâmetro da curvatura é a mais importante: P1-P2 ----- a diferença de pressão entre o interior e o exterior do cotovelo; ρ ---- a densidade do fluido; β ---- Índice; Após calcular a velocidade média do fluxo V, a expressão funcional para calcular a taxa de fluxo pode ser obtida: Q = S * V * ρ ------------- ② Na fórmula: S ---- a área da seção transversal do cotovelo; V --- a velocidade média do fluxo do fluido; Âmbito de aplicação 1. Diâmetro nominal: 25 mm ≤ DN ≤ 2000 mm 2. Pressão nominal: PN ≤ 10 MPa 3. Temperatura do meio: t ≤ 450 ℃ (observe t > 450 ℃ ao fazer o pedido) 4. Faixa do número de Reynolds: ReD > 104 5. Classe de precisão: 1, 1,5 6. R/D ≥ 1,25 O conteúdo acima é o conteúdo completo deste artigo. Sinta-se à vontade para nos contatar sobre a seleção e o orçamento do medidor de vazão de nossa fábrica. "Princípio de funcionamento do medidor de vazão em cotovelo"
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