1. Zasada działaniaprzepływomierz wirowy:
Zasada działania przepływomierza wirowego polega na zainstalowaniu stojącej części w rurze przepływomierza. Gdy płyn przepływa przez stojącą część, ze względu na efekt zastoju na powierzchni stojącej części, dwa rzędy asymetrycznych wirów zostaną wygenerowane poniżej stojącej części. , Wiry te są oddzielone za bok stojącego członka, tworząc tak zwaną kolumnę wirów Karmana. Kierunki rotacji dwóch wirów są przeciwne. Karman teoretycznie dowodzi, że gdy h/L=0.281 (h to dwie kolumny wirowe Gdy L jest odległością między dwoma sąsiednimi wirami), to kolumna wirowa jest stabilna.
tenprzepływomierz wirowyto przepływomierz oscylacyjny cieczy wykonany w oparciu o zasadę wiru Karmana. Oznacza to, że umieszczenie w przepływającym płynie obiektu pozbawionego strumienia i symetrycznego (nazywanego generatorem wirów w czujniku przepływu wirowego) spowoduje powstanie dwóch regularnych wirów po obu stronach przepływu w dół, a mianowicie ulicy wirów Karmena, wir. Częstotliwość wynosi proporcjonalna do prędkości przepływu przychodzącego: F=Stu/d
We wzorze, F-vortex częstotliwość uliczna d-vortex generator d-vortex u-prędkość przepływu przychodzącego Liczba St-Strouhala jest powiązana z szerokością generatora wirów d i liczbą Reynoldsa Re. Kiedy liczba Reynoldsa 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,>przepływomierz wirowy.
2. Cechy przepływomierza wirowego:
1. Przepływomierz wirowy może być używany prawie we wszystkich sytuacjach, w których mogą powstawać kolumny wirowe, nie tylko w zamkniętych rurociągach, ale także w otwartych rowkach.
2. Szeroki zakres zastosowań, można mierzyć gaz, ciecz i parę.
3.przepływomierz wirowynie ma ruchomych części mechanicznych, obciążenie konserwacyjne jest niewielkie, a stała instrumentu jest stabilna; w porównaniu z przepływomierzem kryzowym, przepływomierz wirowy ma duży zakres pomiarowy, małą stratę ciśnienia, wysoką dokładność i nie wymaga wyposażenia w prowadnicę. Rura ciśnieniowa, łatwa w instalacji i konserwacji.
4. Istnieje jednak wiele parametrów środowiskowych przepływomierzy wirowych, które łatwo zignorować w miejscu użytkowania i wpływają na prawidłowe działanie przepływomierza.
5. Zakres pomiarowyprzepływomierz wirowyjest stosunkowo duży, zazwyczaj 10:1
6. Podczas użytkowania należy zwrócić uwagę, aby uniknąć wibracji mechanicznych, zwłaszcza wibracji poprzecznych rurociągu
7. Temperatura medium ma również duży wpływ na wydajność przepływomierza wirowego
3. Częste wadyprzepływomierz wirowy:
①Wskazanie jest niedokładne przez długi czas; ②brak wskazania; ③wskazanie waha się w dużym zakresie i nie można go odczytać; ④wskazanie nie wraca do zera; ⑤brak wskazania, kiedy natężenie przepływu jest małe; Gdy wskaźnik się zmienia, wskaźnik nie może nadążyć; ⑧Nie można określić współczynnika K instrumentu, a dane w wielu miejscach są niespójne.
1. Problemy w selekcji. Niektóre czujniki wirowe mają większy wybór w doborze średnicy lub po zaprojektowaniu i doborze ze względu na zmiany warunków procesu. Rzeczywisty wybór powinien być jak najmniejszy, aby poprawić dokładność pomiaru. Powody tego są w większości takie same. Pytania ①, ③ i ⑥ są ze sobą powiązane. Na przykład rurociąg wirowy jest przeznaczony do użytku przez kilka urządzeń. Ponieważ niektóre urządzenia w procesie czasami nie są używane, bieżąca prędkość przepływu jest zmniejszona. Rzeczywiste użycie powoduje, że oryginalny projekt wybiera zbyt dużą średnicę, co jest równoznaczne ze wzrostem mierzalnego natężenia przepływu. Dolna granica nie jest gwarantowana, gdy rurociąg procesowy ma małe natężenie przepływu i może być stosowana, gdy natężenie przepływu jest duże, ponieważ czasami jest zbyt trudne do odbudowania. Zmiany warunków procesu są tylko tymczasowe. Można go połączyć z ponownym dostrojeniem parametrów w celu poprawy dokładności wskazania.
2. Problemy z instalacją. Głównym powodem jest to, że długość prostej rury przed czujnikiem jest niewystarczająca, co wpływa na:dokładność pomiaru. Powodem tego jest głównie problem ①.
3. Przyczyna kierunku ustawienia parametrów. Z powodu błędu parametru wskazanie wskaźnika jest nieprawidłowe. Błąd parametru powoduje błędne obliczenie częstotliwości pełnej skali miernika wtórnego. Powodem tego są głównie problemy ① i ③. Ta sama częstotliwość pełnego zakresu powoduje, że wskazanie jest niedokładne przez długi czas, a rzeczywista częstotliwość pełnego zakresu jest zbyt duża. Obliczona częstotliwość pełnoskalowa powoduje, że wskazanie waha się w dużym zakresie i nie można go odczytać. Niespójność parametrów w danych wpływa na ostateczne określenie parametrów. Rozwiązaniem jest potwierdzenie parametrów i ponowna kalibracja.
4. Instrument pomocniczy jest uszkodzony. W tej części jest wiele usterek, m.in.: nastąpiło rozłączenie na płytce drukowanej przyrządu, zepsute wyświetlanie poszczególnych cyfr w ustawieniu zakresu oraz zepsute wyświetlanie poszczególnych cyfr w ustawieniu współczynnika K, przez co niemożliwe do ustalenia ustawienia zakresu i ustawienia współczynnika K. Częściowo przyczyna jest związana głównie z problemami ① i ②. Problem można rozwiązać, naprawiając odpowiednią usterkę.
5. Problem z połączeniem linii. Na powierzchni niektórych obwodów połączenie obwodów jest bardzo dobre. Sprawdź dokładnie. Niektóre złącza są w rzeczywistości luźne i obwód jest przerwany. Chociaż niektóre złącza są ciasno połączone, śruby mocujące są przymocowane do powłoki przewodu ze względu na problem z linią wtórną, który również tworzy obwód. Przerwa, ta część przyczyny jest związana głównie z problemem ②.
6. Problem z połączeniem między wtórnyminstrumentoraz instrument kontrolny. Pętla wyjściowa mA licznika wtórnego została przerwana z powodu problemu z licznikiem uzupełniającym lub konserwacją licznika uzupełniającego. W przypadku tego typu licznika wtórnego ta część przyczyny jest związana głównie z problemem ②.
7. Zawsze nie ma wskazania w obwodzie z powodu uszkodzenia kabla płaskiego wału wtórnego przyrządu. Ze względu na długotrwałą eksploatację i wpływ kurzu, płaski kabel wału ulega awarii. Problem można rozwiązać, czyszcząc lub wymieniając płaski kabel wału.
8. Problem ⑦ wynika głównie z poluzowania śruby mocującej cewkę miernika wtórnego, co powoduje opadanie głowicy miernika, pocieranie wskazówki i koperty zegarka oraz nieprawidłowe działanie mechanizmu . Problem można rozwiązać, regulując głowicę miernika i ponownie ją naprawiając.
9. Wykorzystaj kwestie środowiskowe. Zwłaszcza w przypadku części czujnika zainstalowanej w studni płytka drukowana jest wilgotna z powodu wysokiej wilgotności otoczenia. Ta część przyczyny jest związana głównie z problemami ② i ②. Rozwiązaniem jest przejście na splitprzepływomierz.
10. Z powodu złej regulacji na miejscu lub z powodu dalszych zmian rzeczywistej sytuacji po regulacji. Ze względu na wibracje i regulację balansu hałasu na miejscu oraz regulację czułości nie są dobre. Lub ze względu na dalszą zmianę warunków na miejscu po okresie eksploatacji po regulacji, pojawia się problem ze wskazaniem. Ta część przyczyny jest związana głównie z problemami ④ i ⑤. Użyj oscyloskopu i ponownie wyreguluj zgodnie z warunkami pracy procesu.
