Cтраница 2
Данное уравнение будет справедливо и для тангенциальной турбинки, но в этом случае / будет обозначать высоту лопастей, а последний критерий T / D будет отсутствовать. [16]
![]() |
Конструкция тахиметрического газового расходомера с тангенциальной турбинкой. [17] |
Через основной канал поток газа поступает на лопасти тангенциальной турбинки. Сечение этого канала определяет диапазон измеряемых расходов. Дополнительный канал предназначен для перепуска части потока, сечение его регулируется с помощью иглы. Это обеспечивает плавную подрегулировку пределов измерения и взаимозаменяемость преобразователей. Набор сменных сопловых вставок, имеющих различные сечения каналов, позволяет широко менять пределы измерения. Измерение скорости вращения турбинки осуществляется фотометрической системой, состоящей из лампы накаливания и фотодиода, расположенных по разные стороны турбинки и герметично отделенных от потока стеклами. Модуляция светового потока от лампы к фотодиоду осуществляется четырьмя отверстиями ( диаметром 2 мм) в теле крыльчатки. Максимальному расходу газа соответствует частота выходного сигнала, равная 600 Гц. Преобразование частоты в аналоговый сигнал производится частотомером конденсаторного типа, совмещенным со вторичным прибором. Выравнивание потока на входе в преобразователь осуществляется при помощи выпрямителя струи, состоящего из трех сеток 2, установленных во входном патрубке / прибора. [18]
На рис. 5.20 показан счетчик типа УВК с тангенциальной турбинкой. Поток жидкости, поступая в при бор через входной патрубок 15 с сетчатым фильтром / и входной конфузор, который выравнивает поле скоростей, воздействует тангенциально на лопасти турбинки 12 и вращает турбинку вокруг вертикального шипа 13, снабженного агатовым наконечником. В торец оси 10 турбинки, которая связывает турбинку с редуктором, запрессована эбонитовая сферическая опора / /, передающая нагрузку турбинки на агатовый опорный наконечник. Счетный механизм соединен с магнитной муфтой через пару сменных шестерен, различных для каждого типа размера счетчика. Скорость вращения турбинки зависит от ее положения по высоте, которую устанавливают перемещением опорного шипа, Существенную роль для обеспечения постоянства отношения скорости вращения к расходу играют неподвижные ребра 14 внизу и вверху турбинки. С помощью верхних ребер можно регулировать скорость вращения турбинки путем поворота чашки 9, на которой они установлены. [19]
Во входном патрубке 15 ( см. рис. 5.20) счетчика с тангенциальной турбинкой имеется канал, соединяющий патрубок с камерой крыльчатки. Канал расположен таким образом, что проходящая через него вода воздействует на крыльчатку, затормаживая ее вращение. Регулятор 16 при повороте перекрывает сечение канала и изменяет количество воды, проходящей через канал, в результате чего достигается регулирование оборотов крыльчатки. После тарировки регулятор пломбируют. [20]
Турбинки, применяемые s тахометрических расходомерах в качестве чувствительного элементае раедедяютоя на два тапа - аксиальные и тангенциальные. У тангенциальной турбинки ось вращения перпендикулярна потоку. [21]
Наиболее широко и весьма давно тангенциальная турбинка применяется в счетчиках холодной и горячей воды. В расходомерах тангенциальная турбинка встречается сравнительно редко, главным образом, при измерении малых расходов газа. [22]
Применение фотоэлектрических преобразователей для непрозрачных жидкостей затруднительно, но возможно. Так, в работе [57] тангенциальная турбинка имеет отражательные пластинки на концах лопастей. Над турбинкой, ось которой горизонтальна, помещено прочное стекло, за которым расположены осветитель и германиевый фотодиод. При вертикальном положении лопасти турбинки луч света отражается от пластинки на конце лопасти и освещает фотодиод. Слой жидкости между концом лопасти и стеклом очень тонок и не мешает процессу отражения. Кроме того, максимум чувствительности германиевого фотодиода лежит в инфракрасной области при длине волны около 1 5 мк. Известны также конструкции, в которых для измерения непрозрачной жидкости на вертикальной оси турбинки, выведенной вверх в воздушную камеру, укреплялся обтюраторный диск для прерывания луча света. [23]
![]() |
Турбинный преобразователь с роторным компенсатором вязкости.| Влияние роторного компенсатора вязкости на линейность характеристики. [24] |
Так, путем введения в проточную часть тангенциальной турбинки пластинки надлежащей высоты h 1 5 мм достигнуто ( рис. 137) значительное удлинение области линейной характеристики. В работе [5] для этой же цели предложено перед аксиальной турбинкой устанавливать дополнительную тур-бинку с таким же числом лопастей, но меньшей ширины, которые образуют для прохода жидкости щель толщиной 1 мм между ними и выпуклым профилем лопастей основной турбинки. [25]
![]() |
Схемы тахометрических расходомеров. [26] |
Ввиду сравнительно небольшого опыта применения тахоме-трические расходомеры временно нельзя рекомендовать в качестве основного устройства для измерения количества жидкости. Показания этих приборов должны контролироваться при испытаниях ( не менее 2 раз за опыт) тарированным сужающим устройством или мерным баком. Турбинные тахометрические расходомеры выпускаются в двух модификациях: с аксиальными турбинками с ферромагнитными винтовыми лопастями и тангенциальными турбинками различных конструкций. Первый из них применяют для измерения объемных количеств нефтепродуктов с кинематической вязкостью ( 25Ч - 4) - 10 - 6 м2 / с, не содержащих механических примесей. [27]