Resumo: O escopo de pesquisa das informações sobre a escala do medidor de vazão eletromagnético plug-in produzidas por excelentes medidores de vazão, fabricantes de medidores de vazão, oferece a você a cotação. 1. 1 escopo de sinal de acordo com a definição do princípio de funcionamento do medidor de vazão eletromagnético plug-in, quanto maior a distância entre a área do eletrodo, maior a intensidade da indução magnética; quando a distância é grande, na linha de corte do fluido, a força eletromotriz de indução magnética gerada pela fraca não afeta a detecção do fluxo. Mais fabricantes de medidores de vazão escolhem o modelo de cotação de preço que você está convidado a consultar, aqui está um plug-in para a área de detalhes do artigo sobre a escala do medidor de vazão eletromagnético. 1. 1 escopo de sinal de acordo com a definição do princípio de funcionamento do medidor de vazão eletromagnético plug-in, quanto maior a distância entre a área do eletrodo, maior a intensidade da indução magnética; quando a distância é grande, na linha de corte do fluido, a força eletromotriz de indução magnética gerada pela fraca não afeta os resultados do teste de fluido. Portanto, para tubos de grande diâmetro, o eletrodo da sonda do sensor do medidor de vazão eletromagnético plug-in pode detectar o sinal de trânsito. A sonda do sensor do tubo medido é, na verdade, um espaço próximo à área dos sinais elétricos, e não deve cobrir toda a tubulação. Portanto, neste artigo, o alcance do sinal é definido de forma clara. O alcance do sinal refere-se ao espaço próximo à área do eletrodo, cuja linha de corte é a força eletromotriz de indução magnética gerada pelo fluido condutor, sendo crucial para os resultados dos testes de fluxo. 1. O raio equivalente R é definido no campo de fluxo. Quanto mais forte o sinal, maior a probabilidade de ser recebido pelo eletrodo. Com base no tamanho de cada ponto do sinal, a velocidade do fluxo através desse ponto é associada. O medidor de vazão eletromagnético plug-in, devido à inserção da sonda, leva a mudanças na distribuição do campo de fluxo. Portanto, o eletrodo conhecido não está efetivamente no entorno do sinal de aquisição equidistante, ou seja, o alcance real do sinal é uma área irregular. Para facilitar a pesquisa, o alcance do sinal equivalente é definido da seguinte forma. Um raio R ao redor do eletrodo é igual à área esférica de VR, o que o torna equivalente à contribuição real do sinal para o alcance do sinal, ou seja, o tipo de conteúdo (1). (1) Tipo (1), & Pi; Para o fluido no campo de fluxo no corte da contribuição da linha de indução magnética para sinalizar a área total real, VR como com eletrodos são de sua área, seu raio R é definido como o raio equivalente, & Phi; ( x, y, z) É o sinal de contribuição por unidade de volume do espaço de fluxo de fluido. Apenas certifique-se de que o raio equivalente R, pode ser expresso pelo escopo do sinal equivalente VR. 1. Método de pesquisa de raio equivalente R de 3 de acordo com a fórmula de cálculo do fluxo de volume: QV = AU ( 2) Tipo ( 2) U média na seção transversal de uma superfície de velocidade média de fluxo. No instrumento ao medir a velocidade real deve ser detectado o papel do sinal dentro do escopo da velocidade média geral do fluxo, o coeficiente de conversão do instrumento K é obtido pela verificação do dispositivo padrão, pode colocar o papel do sinal dentro do escopo da velocidade média geral do fluxo em onde o eletrodo zui tubo de pequena seção transversal (Zui seção pequena) A face da velocidade média do fluxo e o valor da taxa de fluxo são calculados. Portanto, quando a simulação pode estar dentro do escopo do papel do sinal de velocidade média do fluxo em vez da pequena seção transversal da velocidade média do fluxo, através do princípio para resolver o escopo do sinal e validação. 1. 4 etapas de análise de raio equivalente R na determinação do raio equivalente R para inserir a sonda com o software FLUENT de tubulação de grande diâmetro para realizar a simulação numérica. Etapas como segue: (1) encontrar um caminho sob a velocidade do fluxo U, raio diferente r e o raio da área esférica dentro do escopo da relação entre a velocidade média do fluxo; (2) equação de continuidade da pequena seção zui obtida de acordo com a teoria da velocidade média do fluxo. (3) o método de interpolação é usado para determinar o escopo do sinal sob o raio equivalente da velocidade do fluxo R. (4) repita este experimento de simulação de mudança de velocidade do fluxo. Método de determinação do escopo do sinal 2. 1 determinar o domínio computacional para garantir a qualidade da grade, a escolha é amplamente utilizada em engenharia, a estrutura é relativamente simples sonda de eletrodo cilíndrico como o objeto de simulação, dois domínios computacionais são mostrados na figura 1. Definir com base na garantia do tubo reto antes e depois, sob pressão atmosférica de temperatura normal para o meio de fluxo, condições de contorno de entrada de água para entrada de velocidade, condição de contorno de pressão de saída para exportação, escolher o modelo padrão k - ε para o modelo de turbulência, a constante empírica C1 & epsilon; 、 C2ε 、 C3ε Tome 1 respectivamente. 44, 1. 92, 0. 09, energia cinética turbulenta e taxa de dissipação 1, respectivamente. 0 s e 1 s. 3. De acordo com o conceito de alcance do sinal, desde que a sonda consiga detectar sinais de trânsito, indicando que seu fluxo deve estar dentro do escopo do campo magnético, a velocidade média do domínio computacional é: (3) Tipo (3) O Vr para o cálculo da área, u (x, y, z) como a função de velocidade. O domínio computacional do medidor de vazão eletromagnético plug-in da Figura 1 acima é tudo o que há neste artigo. 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