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電磁超聲流量計仿真與設計---會議論-文庫吧資料

2025-06-12 09:09本頁面
  

【正文】 651?    ,管道內(nèi)的流體為湍流狀態(tài)。圖 2為網(wǎng)格劃分示意圖。綜合考慮節(jié)省管道材料,換能器安裝不影響電磁流量計正常工作,以及電磁極板安裝方便等因素,共建立 4組模型,管道口徑均為50mm,換能器之間的垂直距離 ( cosL ? )分別為 40mm、 60mm、 80mm和 100mm,然后將4組模型導入 Gambit繪制網(wǎng)格。 圖 2為復合流量計的管道模型。 管道模型采用 DN50管道,為了得到充分發(fā)展的流場,基表上游直管段取 10D 的長度,下游直管段取 5D 的長度 [3]。 超聲波流量計部分采用雙探頭單聲道時差法原理,兩探頭之間距離為 L ,聲道與管壁傾角 ? ,順流傳播時間為 T? ,逆流傳播時間為 T? 。 電磁流量計是通過檢測管道內(nèi)流體的平均流速來求得流量。 2. 流量計管道模型建立 電磁流量計安裝時,電極與勵磁線圈在空間上相互垂直。 流量儀表在線校準是在現(xiàn)場將流經(jīng)待校準儀表的流體臨時 接入流量標準裝置或是標準計量器具進行比較。 [關(guān)鍵詞 ]: [中圖分類號 ]: TB937 Abstract: Key Words: 1. 前言 電磁流量計由于其壓損小、量程范圍寬、精度高并且可測量各種漿液等優(yōu)點,已被廣泛地使用在工業(yè)工程中一些導電液體的流量測量,大口徑電磁流量計被應用于城市自來水供應、污水排放等關(guān)系到國計民生、貿(mào)易結(jié)算等流量計量領域 [1]。采用 FLUNT 仿真軟件,研究換能器對電磁流量計電極附近流場的影響,計算電極垂直截面處流體的平均流速以及流場穩(wěn)定性,確定換能器最佳安裝位置。 電磁超聲流量計仿真與設計 [摘要 ]: 本文設計一種電磁流量計和超聲流量計相結(jié)合的復合式流量計。此種新型流量計可對不同種類的液體有針對性的進行計量,發(fā)揮各自單獨優(yōu)勢,提高計量數(shù)據(jù)準確性,并且可以使用超聲波流量計定期對電磁流量計進行校準,實現(xiàn)流量計的自校準。仿真結(jié)果表明,兩個換能器之間的垂直距離在 80mm時,電極截面附近平均流速與入口給定流速相近,并且流場穩(wěn)定,無漩渦存在,為實際管道加工提供理論依據(jù)。電磁流量計流量量值通常在制造廠經(jīng)過流量標準裝置實流校準,然而在現(xiàn)場流動和使用條件偏離實流校準時的參比工作條件,或者是貿(mào)易交接計量需要短期內(nèi)需要進行周期檢定,以及 不容許停役管線離線校準的場所 ,需要對流量計進行在線校準 [2],以確保計量數(shù)值準確可靠。電磁流量計電極和超聲流量計換能器安裝在同一段測量管上,可實現(xiàn)電磁流量計的在線自校準。超聲波換能器與電磁流量計共用同一段管體
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