Cтраница 1
Инерционные расходомеры, в которых используются силы инерции, возникающие при изменении направления потока жидкости. [1]
В инерционных расходомерах дополнительное движение частицам жидкости сообщает закручивание потока вокруг оси его движения. [2]
Принцип действия инерционных расходомеров основан на том, что потоку измеряемого вещества сообщается дополнительное движение, чтобы создать в потоке инерционные эффекты, по которым судят о величине массового расхода. В зависимости от того, какое именно дополнительное движение сообщается потоку ( при помощи вращающегося или колеблющегося звена), на чувствительном элементе прибора возникает или усилие Кориолиса, или гироскопический, или инерционный момент. [3]
Принцип действия инерционных расходомеров заключается в измерении инерционного момента, создаваемого в потоке жидкости. Если участок канала, через который проходит измеряемое вещество, перемещать с определенной скоростью в направлении, не совпадающем с направлением движения жидкости, то приобретаемая веществом дополнительная кинетическая энергия будет непрерывно уноситься потоком, продолжающим двигаться в заданном направлении по выходе вещества из канала. Мощность, необходимая для сообщения частицам вещества движения, и дополнительная кинетическая энергия вытекающего из канала измеряемого вещества будут прямо пропорциональны массовому расходу. [4]
Принцип действия инерционных расходомеров основан на том, что потоку измеряемого вещества сообщается дополнительное движение, чтобы создать в потоке инерционные эффекты, по которым судят о величине массового расхода. В зависимости от того, какое именно дополнительное движение сообщается потоку ( при помощи вращающегося или колеблющегося звена), на чувствительном элементе прибора возникает или усилие Кориолиса, или гироскопический, или инерционный момент. [5]
![]() |
Схема индукционного расходомера. [6] |
Измерение расхода инерционным расходомером сводится к определению изменения тока, потребляемого прибором при наличии потока измеряемого вещества, относительно тока холостого хода. [7]
Схема одного из инерционных расходомеров показана на фиг. [8]
Это - подтверждает единство расходомеров, использующих параметр pvzGv, и массовых инерционных расходомеров, где и соответствует величина окружной скорости ог. Разница между этими типами приборов заключается лишь в том, что в турборасходомерах процесс измерения характеризуется передачей мощности от измерительной крыльчатки потоку жидкости или газа, а в расходомерах обтекания на цели измерения тратится энергия потока. [9]
Принцип действия инерционных расходомеров основан на том, что потоку измеряемого вещества сообщается дополнительное движение, чтобы создать в потоке инерционные эффекты, по которым судят о значении массового расхода. В зависимости от того, какое именно дополнительное движение сообщается потоку ( при помощи вращающегося или колеблющегося звена), на чувствительном элементе прибора возникает или усилие Кориолиса, или гироскопический, или инерционный момент. В первом случае массовый расход определяется количеством тепла, обеспечивающим определенную разность температур потока до и после нагревателя; во втором - количеством тепла, теряемым нагретым или непрерывно нагреваемым телом, помещенным в поток измеряемого вещества. [10]
В настоящей статье рассматриваются массовые расходомеры универсального применения, в которых измерение массового расхода является следствием используемого принципа измерения. Измерительные зависимости расходомеров Кориолиса и инерционных расходомеров основаны на известной теореме о моменте количества Мк движения на валу турбомашины. [11]