旋涡发生体状况发生变化而引入的测量误差 发生体锐缘磨损产生的影响涡街流量计旋涡发生体的迎流向的两条棱边正常情况下是锐利的,但若被测流体中含有固形物,则锐缘很容易被磨损而变成圆弧,虽然流量系数k对边缘的锐利度变化不像孔板流量计那样敏感,但由于几何形状和尺寸发生了变化,也会引起流量系数的变化,横河公司对旋涡发生体锐缘变钝对流量系数的影响做过测试,随着锐缘半径的增大,k系数不断增大,流量示值成正比增加。该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号以脉冲信号的方式远传输出。
自20世纪60年代末开始研制涡街流量计至今,人们已经相继开发出了多种类型阻挡体及漩涡检测方法的涡街流量计,并在管道流量测量中得到了广泛应用。随着相关科学技术的不断发展,涡街流量计的整体性能也在不断地提高,并以其测量精度高、量程范围宽、压力损失小以及-的-等特点[1],越来越被广大用户所-。涡街流量计也因此而跻身于通用流量计之列。由于不断流涡街的传力杆与信号检测传感头是完全密闭隔离的,使得信号检测传感头的使用温度要远远低于被测介质的实际温度。
跨人21世纪,经历了风雨洗礼的涡街流量计已逐步走出了低谷,走上了平稳发展的道路,随着经济建设发展,涡街流量计在各领域的应用逐步扩大。随着产品的提高,设计、选型、安装、使用的规范化,售前、后服务的加强,现场故障率的下降,用户的满意度有所提高,信心有所恢复。90年代后期以来,智能型涡街流量计投人市场。它克服了常规型涡街流量计的不足,而涡街流量计的固有优点继续发挥,使涡街流量计的性能、功能、上了一个新台阶。相信,在开发、制造、应用的各个环节共有努力下,在方方面面的关心、呵护和支持下,年轻的涡街流量计定会发展、壮大,成为流量仪表大家庭中的重要成员。理论依据是:介质的流量大小与漩涡的强度有一定的比例关系,计算出漩涡强度大小,就可以直接算出介质的。
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