每个流体粒子相对于电极的几何位置不同,所以即使粒子速度相同,它们对电动势E的贡献也不同

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每个流体粒子相对于电极的几何位置不同,所以即使粒子速度相同,它们对电动势E的贡献也不同

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每个流体粒子相对于电极的几何位置不同,所以即使粒子速度相同,它们对电动势E的贡献也不同

发布日期:2019-09-25 作者:开封奥泰仪表有限公司 点击:

各位亲爱的小伙伴们大家好,本期涡轮流量计厂家的小编要给大家分享的内容是关于涡轮流量计厂家方面的,下面我们一起来看一看吧。


 (一)速度分布的影响

 

 只要管内的流速是轴对称的,电极上产生的感应电动势与流动状态无关,无论是层流还是湍流,它都只与流体的平均流速成正比。因此,轴对称流速分布是电磁流量计必须满足的工作条件之一。

 

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 如果速度分布相对于管的中心不对称,测量将产生误差。因为在电极上获得的感应电动势是测量管中所有液体共同贡献的结果,所以每个流体颗粒都有贡献。然而,每个流体粒子相对于电极的几何位置不同,所以即使粒子速度相同,它们对电动势E的贡献也不同。颗粒离电极越近,对电动势e的贡献越大。也就是说,电极附近的感应电动势越大,流体在离两个电极平面90度处产生的感应电势越小。因此,如果电极附近的流速大于轴对称,则测得的流量信号大于实际流量值。另一方面,电极附近的非轴对称小流速导致小的测量流量信号。因此,为了消除流速分布引起的测量误差,电磁流量变送器应设置一定长度的直管段,以保证铀流速的对称分布。

 

 (2)磁场边缘效应的影响

 

 从上述基本假设可以看出,基本表达式e = db是在“长管流量计”的模型条件下导出的,即假设磁场沿流体流动方向总是均匀的。事实上,这意味着沿管轴方向的磁场是无限的,而实际流量计的磁场是有限的,因此必须考虑有限长磁场产生的边缘效应对测量的影响。

 

 1.绝缘管壁

 

磁场的长度是2L,测量管的半径是a。电极a和b在磁场的中间。从图中可以看出,磁场的中间部分,即电极附近,大致均匀,而两端逐渐变弱,形成不均匀的磁场边界线,该磁场边界线在分段后下降到零。因此,电极附近产生的感应电势较大,而两端较小,导致液体内部电场的不均匀性和涡流的产生。涡流产生的次级磁通量又改变磁场边缘的工作磁通量,导致磁场的均匀性逐步被破坏。因此,在电极上获得的感应电动势不同于在无限磁场下的感应电动势,导致测量信号中的误差。


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