Технические измерения и приборы. Часть 1. Измерение теплоэнергетических параметров. Чистофорова Н.В - 157 стр.

UptoLike

дальной формы 1, пьезоизлучатели (ПИ) 2, пьезоприемники (ПП) 3 и тер-
модатчик 7.
Электронный блок включает в себя генератор 4, фазовый детектор 5,
микропроцессорный фильтр с блоком формирования выходных сигналов
6. Тело обтекания расположено на входе жидкости в проточную часть. При
обтекании этого тела потоком жидкости за ним образуется вихревая до-
рожка, частота следования вихрей в которой с высокой точностью пропор-
циональна расходу.
За телом обтекания в корпусе проточной части расположены диа-
метрально противоположно друг другу стаканчики, в которых собраны
ультразвуковой пьезоизлучатель ПИ и пьезоприемник ПП. На ПИ от гене-
ратора подается переменное напряжение, которое преобразуется в ультра-
звуковые
колебания. Пройдя через поток, эти колебания в результате взаи-
модействия с вихрями оказываются модулированными по фазе. На ПП
ультразвуковые колебания преобразуются в электрические и подаются на
фазовый детектор. На фазовом детекторе определяется разность фаз между
сигналами с ПП и опорного генератора. На выходе фазового детектора об-
разуется напряжение, которое по частоте и амплитуде соответствует ин-
тенсивности и частоте следования вихрей, которая в силу пропорциональ-
ности скорости потока является мерой расхода.
Вихреакустические расходомеры применяются в чистых жидкостях с
низкой вязкостью без завихрений, которые движутся со средней или высо-
Рис.4.28. Вихреакустический расходомер:
1 – тело обтекания; 2 – пьезоизлучатель; 3 – пьезоприемник; 4 –
генератор; 5 – фазовый детектор; 6 – микропроцессорный блок;
7 – термодатчик
157
дальной формы 1, пьезоизлучатели (ПИ) 2, пьезоприемники (ПП) 3 и тер-
модатчик 7.
      Электронный блок включает в себя генератор 4, фазовый детектор 5,
микропроцессорный фильтр с блоком формирования выходных сигналов
6. Тело обтекания расположено на входе жидкости в проточную часть. При
обтекании этого тела потоком жидкости за ним образуется вихревая до-
рожка, частота следования вихрей в которой с высокой точностью пропор-
циональна расходу.




                    Рис.4.28. Вихреакустический расходомер:
           1 – тело обтекания; 2 – пьезоизлучатель; 3 – пьезоприемник; 4 –
           генератор; 5 – фазовый детектор; 6 – микропроцессорный блок;
                                   7 – термодатчик

      За телом обтекания в корпусе проточной части расположены диа-
метрально противоположно друг другу стаканчики, в которых собраны
ультразвуковой пьезоизлучатель ПИ и пьезоприемник ПП. На ПИ от гене-
ратора подается переменное напряжение, которое преобразуется в ультра-
звуковые колебания. Пройдя через поток, эти колебания в результате взаи-
модействия с вихрями оказываются модулированными по фазе. На ПП
ультразвуковые колебания преобразуются в электрические и подаются на
фазовый детектор. На фазовом детекторе определяется разность фаз между
сигналами с ПП и опорного генератора. На выходе фазового детектора об-
разуется напряжение, которое по частоте и амплитуде соответствует ин-
тенсивности и частоте следования вихрей, которая в силу пропорциональ-
ности скорости потока является мерой расхода.
      Вихреакустические расходомеры применяются в чистых жидкостях с
низкой вязкостью без завихрений, которые движутся со средней или высо-

                                    157