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MF
系列數顯氣體質(zhi)量流量計
仿(pang)真工作集中于
5個方面
MF
系(xì)列數顯氣體質量(liang)流量計
采用(yòng)計算機建模和仿(páng)真技術并結合實(shí)驗結果,定🏃♂️量地分(fèn)析傳感器上遊彎(wān)管作用下,下遊直(zhí)管段中流量測試(shì)精度與彎管角🥰度(dù)、雷諾數、管徑、檢測(cè)位置以及管壁粗(cu)糙♉度之間的關系(xi)。該研究方法通過(guo)後續工作的完善(shàn)可以🛀🏻進一步推🏃🏻♂️廣(guǎng)到其他類型的數(shù)顯氣體流量🈚計的(de)結構優✌️化設計和(hé)誤差分析領域♋,對(dui)不斷提高✊該傳感(gan)器的設計精度和(he)實際工🐆程應用将(jiang)起到重要的推動(dòng)作用。
MF 系列數(shu)顯氣體質量流量(liang)計 的測量精(jīng)度起着至關重要(yao)的作用。通常我們(men)認爲 K的數值(zhi)很大程度上取決(jue)于雷諾數、管道流(liú)場的狀😘态🌈以🤟及流(liú)量計的安裝條件(jian)等因素。本文利用(yòng)實驗技術⁉️與仿真(zhen)結果的對比,論證(zheng)了管道數值仿真(zhen)的可行性,借助 CFD軟件,重點研究(jiu)分析了影響流場(chǎng)修正系數 K的(de)幾種流場參量與(yu)管道流量測量誤(wù)差之間的關系🔞。
MF 系列數顯氣體(ti)質量流量計 仿真工作集中于(yu) 5個方面:
1)考慮到數顯氣體(ti)流量計實際的安(ān)裝環境,将氣體🎯流(liu)動狀态設定爲雷(léi)諾數( Re)從 5000~200000的湍流運動。通過(guò)設置入口管道初(chu)始氣體流速,研究(jiu) Re變化對測量(liang)精度的影響。
2)調整上遊彎管的(de)彎曲角度,論證彎(wan)管角度變化與下(xia)遊✊測量精✂️度之間(jian)的關系。
3)改變(biàn)測試點到上遊彎(wan)管的距離、管道直(zhí)徑尺寸,分析管道(dao)幾何因素對流量(liang)測量精度的影響(xiang)。
4)針對實際管(guǎn)道由于常年使用(yòng),數顯氣體流量計(ji)積垢對✨于🚶流🌈動🈲的(de)影響,設置不同尺(chǐ)寸的平均管壁粗(cū)糙度來仿真其♌影(ying)響趨勢。
有技(ji)術情咨詢廣州迪(di)川儀器儀表有限(xiàn)公司
5)綜合上(shàng)述仿真結果,對各(ge)因素流場影響程(cheng)度進行量化👄分析(xī),得到相對誤差容(rong)限表。
數顯氣(qì)體流量計自 20世紀 70年代問(wen)世以來,憑借其準(zhun)确度高、重複性好(hǎo)、無可動部㊙️件☔、本❗體(ti)無壓損等特點越(yue)來越受到工業界(jiè)的關注。然而,數顯(xian)氣體流量計在測(cè)量方面仍存在很(hen)多難以克服的技(jì)術問題:如聲學⛱️噪(zào)聲幹擾嚴重、信号(hào)衰減幅度🔅大、信号(hào)不穩定等。這些問(wen)題的🔴存在嚴重制(zhi)約了産品的計量(liàng)精度、穩定性、重複(fu)性等基本指💃🏻标,阻(zu)礙了産品化的發(fa)展。