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O princípio de funcionamento do medidor de vazão mássica de atrito

Resumo: As informações sobre o princípio de funcionamento do medidor de vazão mássica de micromovimento são fornecidas por excelentes fabricantes de medidores de vazão e medidores de vazão, além de fabricantes de orçamentos. Existem muitos tipos de medidores de vazão na indústria de instrumentação. Atualmente, o padrão internacional para medidores de vazão mássica de fretting foi oficialmente anunciado. O medidor de vazão mássica de micromovimento é um medidor de vazão fabricado de acordo com a teoria da aceleração de Coriolis. Seu princípio de funcionamento é mostrado na Figura 3-15. Há um tubo reto e a velocidade angular é medida. Mais fabricantes de medidores de vazão escolhem modelos e orçamentos. Sinta-se à vontade para perguntar. A seguir, os detalhes do princípio de funcionamento do medidor de vazão mássica de micromovimento. Existem muitos tipos de medidores de vazão na indústria de instrumentação. Atualmente, o padrão internacional para medidores de vazão mássica de fretting foi oficialmente anunciado. O medidor de vazão mássica de micromovimento é um medidor de vazão fabricado de acordo com a teoria da aceleração de Coriolis. Seu princípio de funcionamento é mostrado na Figura 3-15. Há um tubo reto, que gira em um plano em torno de um eixo fixo O com uma velocidade angular w, e há uma partícula rn no tubo. Ela se move para fora com velocidade v ao longo do tubo reto. Como o ponto de massa m está em um sistema com movimento rotacional e movimento linear, ele obterá dois componentes de aceleração: ① Aceleração centrípeta a, cujo valor é rw^ 2 (r é a distância do ponto de massa m ao eixo O), a direção aponta para o eixo O. ② aceleração tangencial ac, seu valor é 2uw. A direção é perpendicular a a, vem do tubo giratório e, ao mesmo tempo, produz uma força de reação no tubo. Essa força de reação é a força de Coriolis e sua fórmula de cálculo é: F = 2muw (3-8) Na fórmula: F é a Força de Coriolis, N;, w é a velocidade angular, 1/s; u é a velocidade radial no sistema giratório, m/s, m ​​​​é a massa do objeto em movimento, kg. Se a densidade do fluido for p, então qualquer seção da tubulação △x A força tangencial de Coriolis acima é: △F=2pA△xuw (3~9) onde: A é a área da seção transversal do tubo. Na fórmula ((3-9), pAu é o fluxo de lobo de autocuidado do fluido, que é definido como QM'A fórmula (3-9) pode ser expressa como: △F= 2w△xQm (3-10) Pode-se ver pela fórmula acima que, desde que a força de Coriolis △F seja medida, o fluxo de massa Qm pode ser conhecido. Este é o princípio de medição do medidor de vazão mássica de micromovimento. Sempre foi um problema difícil como fazer um objeto se mover em linha reta em um sistema rotativo ao mesmo tempo. Mais tarde, as pessoas usaram o método de vibração de dutos para substituir a rotação e desenvolveram um sensor de fluxo de massa de micromovimento. A estrutura do sensor é mostrada na Figura 3-16. Ele consiste em três partes: um tubo de medição, um driver eletromagnético e um detector eletromagnético (ou fotoelétrico). O elemento sensível do sensor é um tubo de medição. tubo, tubo em forma de S, tubo em forma de Ω, etc., mas o princípio de medição é o mesmo. O driver eletromagnético faz O tubo de medição vibra em sua frequência natural, excitando a bobina, e o fluido que flui gera a força de Coriolis no tubo vibratório. Como a força de Coriolis no lado de entrada e no lado de saída do tubo de medição está em direções opostas, o tubo é torcido. Uma diferença de fase proporcional ao fluxo de massa é gerada em ambos os lados do fluxo de saída, e a diferença de fase é convertida em um sinal elétrico correspondente por um detector eletromagnético ou fotoelétrico. O conteúdo acima é o conteúdo completo deste artigo. Sinta-se à vontade para nos contatar sobre a seleção de medidores de vazão e o orçamento de nossa fábrica. 'Princípio de funcionamento do medidor de vazão mássica de micromovimento'

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