Načelo delovanja, uporaba in skupna analiza napak vrtinčnega merilnika pretoka

Nov 20, 2021 Pustite sporočilo

1. Načelo delovanjavrtinčni merilnik pretoka:

Načelo vrtinčnega merilnika pretoka je vgradnja stagnirajočega dela v cev merilnika pretoka. Ko tekočina teče skozi stoječi del, bosta zaradi stagnirajočega učinka na površini mirujočega dela nastala dve vrsti asimetričnih vrtincev navzdol od stoječega dela. , Ti vrtinci so ločeni za stranjo stoječega elementa, da tvorijo tako imenovani Karmanov vrtinčni stolpec. Smeri vrtenja obeh vrtincev sta nasprotni. Karman teoretično dokaže, da je pri h/L=0.281 (h sta dva vrtinčna stolpca Ko je L razdalja med dvema sosednjima vrtincema), vrtinčni stolpec stabilen.

 

Thevrtinčni merilnik pretokaje merilnik pretoka tekočine, ki niha, izdelan po principu Karmanovega vrtinca. To pomeni, da bo postavitev neraztegnjenega in simetričnega predmeta v tekočo tekočino (imenovanega vrtinčni generator v senzorju vrtinčnega toka) ustvarila dva pravilna vrtinca na obeh straneh spodnjega toka, in sicer Karmenova vrtinčna ulica, vrtinec. Frekvenca je sorazmerno s hitrostjo vhodnega toka: F=Stu/d

 

V formuli je frekvenca ulične frekvence F-vorteksa d-širina generatorja vrtinca u-hitrost vhodnega toka St-Strouhalovo število St povezano s širino generatorja vrtincev d in Reynoldsovim številom Re. Ko je Reynoldsova številka 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="">vrtinčni merilnik pretoka.

 

2. Lastnosti vrtinčnega merilnika pretoka:

1. Vrtiven merilnik pretoka se lahko uporablja v skoraj vseh primerih, kjer se lahko oblikujejo vrtinčni stebri, ne samo v zaprtih cevovodih, temveč tudi v odprtih utorih.

 

2. Izmerimo lahko širok razpon uporabe, plin, tekočino in paro.

 

3vrtinčni merilnik pretokanima premičnih mehanskih delov, vzdrževalna obremenitev je majhna in konstanta instrumenta je stabilna; V primerjavi z merilnikom pretoka z odprtino ima vrtinčni merilnik pretoka veliko merilno območje, majhno izgubo tlaka, visoko natančnost in ni treba opremiti z vodilom. Tlačna cev, enostavna za namestitev in vzdrževanje.

 

4. Vendar pa obstaja veliko okoljskih parametrov vrtinčnih merilnikov pretoka, ki jih je na mestu uporabe enostavno prezreti in vplivajo na pravilno delovanje merilnika pretoka.

 

5. Merilno območjevrtinčni merilnik pretokaje razmeroma velik, običajno 10:1

 

6. Pri uporabi bodite pozorni, da se izognete mehanskim vibracijam, zlasti prečnim vibracijam cevovoda

 

7. Temperatura medija ima tudi velik vpliv na delovanje vrtinčnega merilnika pretoka

 

3. Pogoste napakevrtinčni merilnik pretoka:

①Indikacija je dolgo časa netočna; ② ni indikacije; ③indikacija niha v velikem razponu in je ni mogoče prebrati; ④indikacija se ne vrne na nič; ⑤ ni indikatorja, ko je pretok majhen; Ko se indikator spremeni, indikator ne more slediti; ⑧Koeficienta K instrumenta ni mogoče določiti, podatki pa so na mnogih mestih nedosledni.

 

1. Težave pri izbiri. Nekateri vrtinčni senzorji imajo večjo izbiro pri izbiri premera ali po načrtovanju in izbiri zaradi sprememb procesnih pogojev. Dejanska izbira mora biti čim manjša, da se izboljša natančnost merjenja. Razlogi za to so v glavnem enaki. Vprašanja ①, ③ in ⑥ so povezana. Na primer, vrtinčni cevovod je zasnovan tako, da ga uporablja več naprav. Ker se nekatera oprema v procesu včasih ne uporablja, se trenutni pretok v dejanski uporabi zmanjša. Dejanska uporaba povzroči, da izvirna zasnova izbere prevelik premer, kar je enakovredno povečanju merljivega pretoka. Spodnja meja ni zagotovljena, če ima procesni cevovod majhen pretok, in se lahko uporablja, ko je pretok velik, ker ga je včasih pretežko obnoviti. Spremembe pogojev procesa so le začasne. Lahko se kombinira s ponovno nastavitvijo parametrov za izboljšanje natančnosti indikacije.

 

2. Težave z namestitvijo. Glavni razlog je, da dolžina ravne cevi pred senzorjem ni dovolj, kar vplivanatančnost merjenja. Razlog za to je v glavnem povezan s težavo ①.

 

3. Razlog za smer nastavitve parametrov. Zaradi napake parametra je prikaz indikatorja napačen. Zaradi napake parametra je izračun polne frekvence sekundarnega števca napačen. Razlog za to je v glavnem povezan s težavami ① in ③. Zaradi enake polne frekvence je indikacija dolgo časa netočna, dejanska polna frekvenca pa je prevelika. Zaradi izračunane polne frekvence indikacija niha v velikem razponu in je ni mogoče prebrati. Neskladnost parametrov v podatkih vpliva na končno določitev parametrov. Rešitev je potrditev parametrov in ponovna kalibracija.

 

4. Sekundarni instrument je v okvari. V tem delu je veliko napak, med drugim: prišlo je do prekinitve povezave na vezju instrumenta, pokvarjen je prikaz posameznih števk v nastavitvi obsega in prikaz posameznih števk pri nastavitvi koeficienta K je pokvarjen, zaradi česar je nemogoče določiti nastavitev obsega in nastavitev koeficienta K. Del razloga je v glavnem povezan s težavami ① in ②. Težavo je mogoče rešiti z odpravo ustrezne napake.

 

5. Težava s povezavo linije. Na površini nekaterih vezij je povezava vezja zelo dobra. Previdno preverite. Nekateri sklepi so dejansko ohlapni in tokokrog je prekinjen. Čeprav so nekateri spoji tesno povezani, so pritrdilni vijaki pritrjeni na kožo žice zaradi težave s sekundarno linijo, ki prav tako naredi vezje. Prekinitev, ta del razloga je v glavnem povezan s težavo ②.

 

6. Problem povezave med sekundarjeminstrumentin instrument za spremljanje. mA izhodna zanka sekundarnega števca je prekinjena zaradi težave s spremljajočim merilnikom ali vzdrževanjem sledilnega števca. Za to vrsto sekundarnega števca je ta del razloga v glavnem povezan s težavo ②.

 

7. V vezju vedno ni indikacije zaradi okvare kabla ploščate gredi sekundarnega instrumenta. Zaradi dolgotrajnega delovanja in vpliva prahu odpove kabel ploščate gredi. Težavo je mogoče rešiti s čiščenjem ali zamenjavo kabla ravne gredi.

 

8. Za težavo ⑦ je v glavnem posledica popuščanja pritrdilnega vijaka tuljave sekundarnega prikazovalnika merilnika, zaradi česar se glava merilnika potopi, kazalec in ohišje ure se drgneta, mehanizem pa ne deluje pravilno. . Težavo je mogoče rešiti tako, da nastavite glavo merilnika in jo ponovno pritrdite.

 

9. Uporabite okoljska vprašanja. Zlasti pri senzorskem delu, ki je nameščen v vrtini, je vezje vlažno zaradi visoke vlažnosti okolja. Ta del razloga je v glavnem povezan s težavami ② in ②. Rešitev je prehod na splitmerilnik pretoka.

 

10. Zaradi slabe prilagoditve na kraju samem, ali zaradi nadaljnjih sprememb dejanskega stanja po prilagoditvi. Zaradi vibracij in hrupa na mestu prilagajanja ravnovesja in občutljivosti nista dobra. Ali pa zaradi nadaljnje spremembe pogojev na mestu po določenem času delovanja po prilagoditvi nastane težava z indikacijo. Ta del razloga je v glavnem povezan s težavami ④ in ⑤. Uporabite osciloskop in ga ponovno nastavite glede na delovne pogoje postopka.