Технические измерения и приборы. Часть 1. Измерение теплоэнергетических параметров. Чистофорова Н.В - 151 стр.

UptoLike

)/1(
1
)( ava
L
a
L
t
AB
+
=
+
=
ν
(4.22)
где а - скорость звука в данной среде.
При распространении колебаний против скорости потока
)/1(
1
)( ava
L
a
L
t
BA
=
=
ν
. (4.23)
Отношение v/a весьма мало по сравнению с единицей (для жидко-
стей а 1000÷1500 м/сек, v 3÷4 м/сек), поэтому с большой степенью
точности можно принять:
2
)1(
a
Lv
a
L
a
v
a
L
t
AB
==
; (4.24)
2
)1(
a
Lv
a
L
a
v
a
L
t
BA
+=+=
. (4.25)
В ультразвуковых расходомерах фиксируется разность времени
Δt = t
ВА
– t
АВ
.
Из уравнений (4.24) и (4.25):
Δ
t = t
ВА
– t
АВ
=
2
2
L
v
a
. (4.26)
Эта разность времен прохождения импульсов по потоку и против по-
тока является мерой расхода.
Ультразвуковые расходомеры предназначены для измерения расхода
почти всех продуктов, будь то жидкости или газы, агрессивные или корро-
зионные. Единственным условием является отсутствие в потоке большого
количества твердых и газовых включений.
Измерение не зависит от электропроводности, вязкости, температу-
ры, плотности и давления среды. Полнопроходное сечение исключает на-
копление отложений, потери давления и износ.
4.3.5. Расходомеры Кориолиса
Расходомеры Кориолиса получили свое название по фамилии фран-
цузского математика Густава Кориолиса. В 1835 г. Кориолис показал, что
силу инерции следует учитывать при описании движения тел во вращаю-
щейся системе координат. Землю часто приводят в качестве примера си-
лы, открытой Кориолисом. Поскольку Земля постоянно вращается, пред-
мет, брошенный с Северного или Южного полюса по направлению к эква-
тору, скорее всего, отклонится от намеченной траектории.
Основой расходомера является сенсор (рис. 4.21), который состоит
из одной или двух измерительных (сенсорных) трубок 1, имеющих изогну-
151
                                 L     L      1
                     t AB =           = ⋅                         (4.22)
                              (a + ν ) a (1 + v / a )
где а - скорость звука в данной среде.
       При распространении колебаний против скорости потока
                                 L     L     1
                     t BA =           = ⋅             .           (4.23)
                              (a − ν ) a (1 − v / a )
     Отношение v/a весьма мало по сравнению с единицей (для жидко-
стей а ≈ 1000÷1500 м/сек, v ≈ 3÷4 м/сек), поэтому с большой степенью
точности можно принять:
                             L      v   L Lv
                     t AB =    (1 − ) = − 2 ;                     (4.24)
                             a      a   a a
                            L      v   L Lv
                    t BA   = (1 + ) = + 2 .                       (4.25)
                            a      a   a a
     В ультразвуковых расходомерах фиксируется разность времени
                          Δt = tВА – tАВ .
     Из уравнений (4.24) и (4.25):
                                             2 Lv
                            Δt = tВА – tАВ = a 2 .                (4.26)
      Эта разность времен прохождения импульсов по потоку и против по-
тока является мерой расхода.
      Ультразвуковые расходомеры предназначены для измерения расхода
почти всех продуктов, будь то жидкости или газы, агрессивные или корро-
зионные. Единственным условием является отсутствие в потоке большого
количества твердых и газовых включений.
      Измерение не зависит от электропроводности, вязкости, температу-
ры, плотности и давления среды. Полнопроходное сечение исключает на-
копление отложений, потери давления и износ.

      4.3.5. Расходомеры Кориолиса
      Расходомеры Кориолиса получили свое название по фамилии фран-
цузского математика Густава Кориолиса. В 1835 г. Кориолис показал, что
силу инерции следует учитывать при описании движения тел во вращаю-
щейся системе координат. Землю часто приводят в качестве примера си-
лы, открытой Кориолисом. Поскольку Земля постоянно вращается, пред-
мет, брошенный с Северного или Южного полюса по направлению к эква-
тору, скорее всего, отклонится от намеченной траектории.
      Основой расходомера является сенсор (рис. 4.21), который состоит
из одной или двух измерительных (сенсорных) трубок 1, имеющих изогну-

                                          151