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科氏力质量流量计的原理

一台质量流量计的计量系统包括一台传感器和一台用于信号处理的变送器。Rosemount质量流量计依据牛顿第二定律:力=质量×加速度(F=ma),当质量为m的质点以速度V在对P轴作角速度ω旋转的管道内移动时,质点受两个分量的加速度及其力: (1)法向加速度,即向心加速度αr,其量值等于2ωr,朝向P轴; (2)切向角速度αt,即科里奥利加速度,其值等于2ωV,方向与αr垂直。由于复合运动,在质点的αt方向上作用着科里奥利力Fc=2ωVm,管道对质点作用着一个反向力-Fc=-2ωVm。 当密度为ρ的流体在旋转管道中以恒定速度V流动时,任何一段长度Δx的管道将受到一个切向科里奥利力ΔFc:ΔFc=2ωVρAΔx(1) 式中,A—管道的流通截面积。 由于存在关系式:mq=ρVA 所以:ΔFc=2ωqmΔx(2) 因此,直接或间接测量在旋转管中流动流体的科里奥利力就可以测得质量流量。......阅读全文

科氏力质量流量计的原理

  一台质量流量计的计量系统包括一台传感器和一台用于信号处理的变送器。Rosemount质量流量计依据牛顿第二定律:力=质量×加速度(F=ma),当质量为m的质点以速度V在对P轴作角速度ω旋转的管道内移动时,质点受两个分量的加速度及其力:  (1)法向加速度,即向心加速度αr,其量值等于2ωr,朝向

科氏力质量流量计的科氏力简介

  传感器内是U型流量管,在没有流体流经流量管时,流量管由安装在流量管端部的电磁驱动线圈驱动,其振幅小于1mm,频率约为80Hz,流体流入流量管时被强制接受流量管的上下垂直运动。在流量管向上振动的半个周期内,流体反抗管子向上运动而对流量管施加一个向下的力;反之,流出流量管的流体对流量管施加一个向上的

科氏力质量流量计简介

  概述  科氏力质量流量计是运用流体质量流量对振动管振荡的调制作用即科里奥利力现象为原理,以质量流  流量仪表  量测量为目的的质量流量计,一般由传感器和变送器组成。  罗斯蒙特质量流量计广泛应用于石化等领域,是当今世界上最先进的流量测量仪表之一,在我厂主要产品如乙烯、丙烯和主要原料轻烃等的测量中

科氏力质量流量计密度测量原理

  流量管的一端被固定,而另一端是自由的。这一结构可看做一重物悬挂在弹簧上构成的重物/弹簧系统,一旦被施以一运动,这一重物/弹簧系统将在它的谐振频率上振动,这一谐振频率与重物的质量有关。质量流量计的流量管是通过驱动线圈和反馈电路在它的谐振频率上振动,振动管的谐振频率与振动管的结构、材料及质量有关。振

科氏力质量流量计的作用

  根据牛顿第二定律,流量管扭曲量的大小完全与流经流量管的质量流量大小成正比,安装于流量管两侧的电磁信号检测器用于检测流量管的振动。当没有流体流过流量管时,流量管不产生扭曲,两侧电磁信号检测器的检测信号是同相位的;当有流体流经流量管时,流量管产生扭曲,从而导致两个检测信号产生相位差,这一相位差的大小

科氏力质量流量计安装要求

   质量流量计作为精密的测量仪表,有着十分高的安装要求。在安装时首先要明确安装的位置,在安装传感器的时候,要保护好传感器不受损坏。还要做好减振工作,当然,还有一些其他的注意事项,下面的文章都有具体说明。   一、天辰博锐质量流量计安装的位置   1)安装位置应远离能引起管道机械振动的干扰源,如

科氏力质量流量计密度测量原理相关内容

  利用流量测量的一对信号检测器可获得代表谐振频率的信号,一个温度传感器的信号用于补偿温度变化而引起的流量管钢性的变化,振动周期的测量是通过测量流量管的振动周期和温度获得,介质密度的测量利用了密度与流量管振动周期的线性关系及标准的校定常数。  科氏质量流量传感器振动管测量密度时,管道钢性、几何结构和

科氏质量流量计特性及日常使用

  我国的贸易计量采用的是质量来结算,天辰博锐的质量流量计可以直接的测量流体的质量,在外贸中占有很大的优势。尤其是对油品计量工作这来说,不得不掌握质量流量计的性能以及日常使用的方法,在以后使用的过程中,才能把质量流量计的作用发挥到zui大。   一、科氏质量流量计的工作原理   科氏质量流量计测

科里奥利质量流量计的原理简介

  质量流量计可直接测量流体的质量流量,测量结果受介质密度、温度、压力、流速分布等特性的影响较小,具有测量精度高、稳定性好、使用方便、维护量小、通讯功能强、可实现多参数测量等特点,目前已被广泛应用于生产过程控制等领域中。本公司对裂解炉进行先进过程控制(APC)的技术改造时,将裂解炉进料控制系统中的差

质量流量计的测量原理

  质量流量计是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量,所以不会因为气体温度、压力的变化从而影响到测量的结果 。质量流量计是一个较为准确、快速、可靠、高效、稳定、灵活的流量测量仪表,在石油加工、化工等领域将得到更加广泛的应用,相信将在推动流量测量上显示出巨大