




流体的体积是流体温度和压力的函数,是一个因变量,而流体的是一个不随时间、空间温度、压力的变化而变化的量。如前所述,常用的流量计中,如孔板流量计、层流流量计、涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、转子流量计、超声波流量计和椭圆齿轮流量计等的流量测量值是流体的体积流量。在科学研究、生产过程控制、管理、经济核算和贸易交接等活动中所涉及的流体量一般多为。采用上述流量计仅仅测得流体的体积流量往往不能满足人们的要求,通常还需要设法获得流体的流量。以前只能在测量流体的温度、压力、密度和体积等参数后,通过修正、换算和补偿等方法间接地得到流体的。这种测量方法,中间环节多,流量测量的准确度难以得到---和提高。随着现代科学技术的发展,相继出现了一些直接测量流量的计量方法和装置,从而推动了流量测量技术的进步。
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主要特点
1. 适用多种介质
2. 测量准确度高
3. 无直管段要求
4. ---性好
5. 维修率低
6. 具有---处理器
主要分类
流量计可分为两类:一类是直接式,即直接输出流量;另流量计一类为间接式或推导式,如应用超声流量计和密度计组合,对它们的输出再进行乘法运算以得出流量。
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mfc为mass flow controller的缩写,即流量控制。流体在旋转的管内流动时会对管壁产生一个力,它是科里奥利在1832年研究水轮机时发现的,简称科氏力。流量计以科氏力为基础,在传感器内部有两根平行的t型振管,中部装有驱动线圈,气体流量控制器价格,两端装有拾振线圈,变送器提供的激励电压加到驱动线圈上时,振动管作往复周期振动,气体流量控制器,工业过程的流体介质流经传感器的振动管,气体流量控制器厂家,就会在振管上产生科氏力效应,使两根振管扭转振动,安装在振管两端的拾振线圈将产生相位不同的两组信号,这两个信号差与流经传感器的流体流量成比例关系。计算机解算出流经振管的流量。不同的介质流经传感器时,振管的主振频率不同,据此解算出介质密度。安装在传感器器振管上的铂电阻可间接测量介质的温度。
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