Resumo: Falando sobre o princípio e o escopo de aplicação do medidor de vazão de cotovelo, quais informações são fornecidas pelos excelentes fabricantes de medidores de vazão e medidores de vazão e fabricantes de cotações. Um fluido flui através de um tubo a uma certa temperatura e pressão. Quando flui através de uma curva, o fluido fará um movimento circular correspondente. De acordo com a teoria do turbilhão forçado de fluido, o fluido se move em um movimento circular no tubo e o sólido se move circularmente no estado espacial. Para mais fabricantes de medidores de vazão selecionarem modelos e cotações de preços, você está convidado a perguntar. A seguir estão os detalhes dos artigos que discutem o princípio e o escopo de aplicação dos medidores de vazão de cotovelo. Um fluido flui através de um tubo a uma certa temperatura e pressão. Quando flui através de uma curva, o fluido fará um movimento 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 do medidor de vazão em cotovelo) está relacionado a fatores como o raio de curvatura. Como o raio de curvatura do sensor do medidor de vazão em cotovelo é conhecido, a densidade do fluido que flui através do sensor em cotovelo pode ser obtida com precisão pelo computador do computador host, medindo a temperatura, a pressão e outros parâmetros do fluido. A magnitude da força centrífuga é apenas uma função da velocidade do fluido. Contanto que a força centrífuga seja 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 V = a [(P1-P2) / & rho;] & beta; ---------① Entre eles: V --- a velocidade média do fluxo do fluido; a --- coeficiente de fluxo abrangente, a = f (razão curvatura-diâmetro, número de Reynolds, viscosidade dinâmica média, rugosidade do tubo etc.), entre os quais a influência da razão curvatura-diâmetro é a mais importante: P1-P2 ----- a diferença de pressão entre os lados interno e externo do cotovelo; ---- a densidade do fluido; ---- índice; calcular a velocidade média do fluxo V, A expressão da função para calcular o fluxo pode ser obtida: Q = S * V * & rho; -------------②Onde: S ---- área da seção transversal do cotovelo; V --- vazão média do fluido; escopo de aplicação do medidor de vazão de cotovelo 1. Medidor de vazão de cotovelo Diâmetro nominal: 25 mm & le; DN & le; 2000 mm², pressão nominal: PN≤ 10 MPa≤ 3, temperatura do meio: t≤ 450 °C (t≤ 450 °C informado no momento do pedido) 4. Faixa de Reynolds do medidor de vazão tipo cotovelo: ReD1045, grau de precisão: 1, 1,5 6. Medidor de vazão tipo cotovelo 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 de medidores de vazão de nossa fábrica. "Sobre o princípio e o escopo de aplicação do medidor de vazão tipo cotovelo"
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