1. Yr egwyddor waith ollifmeter fortecs:
Egwyddor y flowmeter fortecs yw gosod rhan llonydd yn y bibell flowmeter. Pan fydd yr hylif yn llifo trwy'r rhan llonydd, oherwydd yr effaith llonydd ar wyneb y rhan llonydd, cynhyrchir dwy res o vortices anghymesur i lawr yr afon o'r rhan llonydd. , Mae'r vortices hyn yn cael eu gwahanu y tu ôl i ochr yr aelod llonydd i ffurfio colofn fortecs Karman fel y'i gelwir. Mae cyfeiriad cylchdroi'r ddau vortices gyferbyn. Yn ddamcaniaethol, mae Karman yn profi, pan fo h/L=0.281 (h yn ddwy golofn fortecs Pan mai L yw'r pellter rhwng dwy vortices gyfagos), mae colofn y fortecs yn sefydlog.
Yrllifmeter fortecsyn llifmeter osgiliadol hylifol wedi'i wneud yn seiliedig ar egwyddor fortecs Karman. Hynny yw, bydd gosod gwrthrych heb ei symleiddio a chymesuredd yn yr hylif sy'n llifo (a elwir yn y generadur vortex yn y synhwyrydd llif vortex) yn cynhyrchu dau vortexes rheolaidd ar ddwy ochr y llif i lawr yr afon, sef y stryd vortex Karmen, y fortecs Mae'r amlder yn yn gymesur â'r cyflymder llif sy'n dod i mewn: F=Stu/d
Yn y fformiwla, F-vortex amledd stryd d-vortex generadur lled u-cyflymder llif sy'n dod i mewn St-Strouhal rhif St yn gysylltiedig â lled generadur fortecs d a Reynolds rhif Re. Pan fyddo rhif Reynolds Re<2×104, st="" is="" a="" variable:="" when="" re="" is="" in="" the="" range="" of="" 2×104~7×106,="" the="" value="" of="" st="" remains="" basically="" unchanged,="" and="" this="" range="" is="" the="" basic="" measurement="" range="" of="" the="" flowmeter.="" reynolds="" number="" re="" is="" a="" dimensionless="" number="" that="" characterizes="" the="" flow="" characteristics="" of="" viscous="" fluids,="" and="" its="" physical="" meaning="" is="" the="" ratio="" of="" the="" inertial="" force="" to="" the="" viscous="" force="" of="" the="" fluid="" flow.="" the="" above="" formula="" shows="" that="" when="" d="" and="" st="" are="" fixed="" values,="" the="" frequency="" f="" generated="" by="" the="" vortex="" is="" proportional="" to="" the="" average="" flow="" velocity="" u="" of="" the="" fluid,="" and="" the="" flow="" rate="" of="" the="" fluid="" can="" be="" obtained="" by="" measuring="" the="" frequency="" of="" the="" vortex.="" this="" feature="" is="" used="" to="" make="" a="">2×104,>llifmeter fortecs.
2. Nodweddion flowmeter fortecs:
1. Gellir defnyddio'r llifmeter fortecs bron ym mhob achlysur lle gellir ffurfio colofnau vortex, nid yn unig mewn piblinellau caeedig, ond hefyd mewn rhigolau agored.
2. Gellir mesur ystod eang o gais, nwy, hylif a stêm.
3. Yrllifmeter fortecsnid oes ganddo unrhyw rannau mecanyddol symudol, mae'r llwyth gwaith cynnal a chadw yn fach, ac mae'r cysonyn offeryn yn sefydlog; o'i gymharu â'r llifmeter math orifice, mae gan y llifmeter fortecs ystod fesur fawr, colled pwysau bach, cywirdeb uchel, ac nid oes angen ei gyfarparu â chanllaw. Tiwb pwysau, hawdd ei osod a'i gynnal.
4. Fodd bynnag, mae yna lawer o baramedrau llifmeters fortecs sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd, sy'n hawdd eu hanwybyddu ar y safle defnydd ac sy'n effeithio ar berfformiad cywir y mesurydd llif.
5. Mae ystod mesur ollifmeter fortecsyn gymharol fawr, yn gyffredinol 10:1
6. Wrth ddefnyddio, rhowch sylw i osgoi dirgryniad mecanyddol, yn enwedig dirgryniad traws y biblinell
7. Mae tymheredd y cyfrwng hefyd yn cael dylanwad mawr ar berfformiad y flowmeter vortex
3. Beiau cyffredin ollifmeter fortecs:
①Mae'r arwydd yn anghywir am amser hir; ② nid oes unrhyw arwydd; ③ mae'r dynodiad yn amrywio mewn ystod eang ac ni ellir ei ddarllen; ④ nid yw'r arwydd yn dychwelyd i sero; ⑤ nid oes unrhyw arwydd pan fo'r gyfradd llif yn fach; Pan fydd y dangosydd yn newid, ni all y dangosydd gadw i fyny; ⑧ Ni ellir pennu cyfernod K yr offeryn, ac mae'r data mewn llawer o leoedd yn anghyson.
1. Problemau wrth ddethol. Mae gan rai synwyryddion fortecs ddewis mwy wrth ddewis y diamedr neu ar ôl y dyluniad a'r dewis oherwydd newidiadau yn amodau'r broses. Dylai'r dewis gwirioneddol fod mor fach â phosibl i wella'r cywirdeb mesur. Mae'r rhesymau am hyn yr un peth yn bennaf. Mae cwestiynau ①, ③, a ⑥ yn gysylltiedig. Er enghraifft, mae piblinell fortecs wedi'i chynllunio i'w defnyddio gan sawl offer. Oherwydd nad yw rhai offer yn y broses weithiau'n cael eu defnyddio, mae'r gyfradd llif gyfredol mewn defnydd gwirioneddol yn cael ei leihau. Mae defnydd gwirioneddol yn achosi'r dyluniad gwreiddiol i ddewis diamedr sy'n rhy fawr, sy'n cyfateb i gynnydd yn y gyfradd llif mesuradwy. Nid yw'r terfyn isaf wedi'i warantu pan fydd gan y biblinell broses gyfradd llif fach, a gellir ei ddefnyddio pan fo'r gyfradd llif yn fawr, oherwydd weithiau mae'n rhy anodd ei ailadeiladu. Dim ond dros dro yw newidiadau i amodau'r broses. Gellir ei gyfuno ag ail-diwnio'r paramedrau i wella cywirdeb yr arwydd.
2. Problemau gyda gosod. Y prif reswm yw nad yw hyd y bibell syth o flaen y synhwyrydd yn ddigon, sy'n effeithiocywirdeb mesur. Mae'r rheswm am hyn yn ymwneud yn bennaf â'r broblem ①.
3. Y rheswm dros y cyfeiriad gosod paramedr. Oherwydd y gwall paramedr, mae'r arwydd dangosydd yn anghywir. Mae'r gwall paramedr yn gwneud y cyfrifiad o amlder graddfa lawn y mesurydd uwchradd yn anghywir. Mae'r rheswm am hyn yn ymwneud yn bennaf â'r problemau ① a ③. Mae'r un amlder ar raddfa lawn yn gwneud yr arwydd yn anghywir am amser hir, ac mae'r amlder graddfa lawn gwirioneddol yn ormod. Mae'r amlder graddfa lawn wedi'i gyfrifo yn golygu bod y dynodiad yn amrywio mewn ystod fawr ac ni ellir ei ddarllen. Mae anghysondeb y paramedrau yn y data yn effeithio ar benderfyniad terfynol y paramedrau. Ateb yw cadarnhau'r paramedrau ac ail-raddnodi.
4. Mae'r offeryn uwchradd yn ddiffygiol. Mae yna lawer o ddiffygion yn y rhan hon, gan gynnwys: mae datgysylltiad ar fwrdd cylched yr offeryn, mae arddangosiad digidau unigol yn y lleoliad amrediad wedi'i dorri, ac mae arddangosiad digidau unigol yn y gosodiad cyfernod K wedi'i dorri, gan ei wneud amhosibl pennu'r gosodiad amrediad a'r gosodiad cyfernod K. Mae rhan o'r rheswm yn ymwneud yn bennaf â phroblemau ① a ②. Gellir datrys y broblem trwy osod y bai cyfatebol.
5. y broblem cysylltiad llinell. Ar wyneb rhai cylchedau, mae'r cysylltiad cylched yn dda iawn. Gwiriwch yn ofalus. Mae rhai cymalau mewn gwirionedd yn rhydd ac mae'r gylched yn cael ei ymyrryd. Er bod rhai cymalau wedi'u cysylltu'n dynn, mae'r sgriwiau cau yn cael eu cau i'r croen gwifren oherwydd y broblem llinell eilaidd, sydd hefyd yn gwneud y cylched. Torri ar draws, mae'r rhan hon o'r rheswm yn ymwneud yn bennaf â phroblem ②.
6. y broblem cysylltiad rhwng yr uwchraddofferyna'r offeryn dilynol. Mae dolen allbwn mA y mesurydd eilaidd yn cael ei ymyrryd oherwydd problem y mesurydd dilynol neu gynnal a chadw'r mesurydd dilynol. Ar gyfer y math hwn o fesurydd eilaidd, mae'r rhan hon o'r rheswm yn ymwneud yn bennaf â'r broblem ②.
7. Nid oes unrhyw arwydd bob amser yn y gylched oherwydd methiant y cebl siafft fflat offeryn eilaidd. Oherwydd gweithrediad hirdymor a dylanwad llwch, mae'r cebl siafft fflat yn methu. Gellir datrys y broblem trwy lanhau neu ailosod y cebl siafft fflat.
8. Ar gyfer y broblem ⑦ yn bennaf oherwydd llacio sgriw gosod y coil mesurydd arddangos mesurydd eilaidd, sy'n achosi i'r pen mesurydd suddo, mae'r pwyntydd ac achos y gwylio yn cael eu rhwbio, ac nid yw'r symudiad yn gweithio'n iawn . Gellir datrys y broblem trwy addasu pen y mesurydd a'i atgyweirio eto.
9. Defnyddio materion amgylcheddol. Yn enwedig ar gyfer y rhan synhwyrydd sydd wedi'i osod yn y ffynnon, mae'r bwrdd cylched yn llaith oherwydd lleithder amgylcheddol uchel. Mae'r rhan hon o'r rheswm yn ymwneud yn bennaf â'r problemau ② a ②. Yr ateb yw newid i holltmesurydd llif.
10. Oherwydd addasiad gwael ar y safle, neu oherwydd newidiadau pellach yn y sefyllfa wirioneddol ar ôl addasu. Oherwydd y dirgryniad ar y safle ac nid yw'r addasiad cydbwysedd sŵn ac addasiad sensitifrwydd yn dda. Neu oherwydd y newid pellach yn amodau'r safle ar ôl cyfnod o weithredu ar ôl yr addasiad, achosir y broblem arwydd. Mae'r rhan hon o'r rheswm yn ymwneud yn bennaf â'r problemau ④ a ⑤. Defnyddiwch osgilosgop ac ail-addasu yn unol ag amodau gweithredu'r broses.
