Cтраница 2
![]() |
Зависимость коэффициента расхода ар. [16] |
Коэффициент расхода аР зависит от геометрической формы поплавка и физических свойств измеряемой среды ( в основном ее вязкости) и определяется экспериментальным путем при градуировке ротаметров. [17]
Шкала ротаметров условная, разделена на 100 делений. Градуировка ротаметров действительна до тех пор, пока значения температуры, давления, вязкости среды, входящие в уравнения расхода, соответствуют градуировочным условиям. [18]
Коэффициент расхода для ротаметров зависит от большого числа величин, которые, как правило, не поддаются аналитическому определению. Ввиду этого градуировка ротаметров выполняется экспериментально. [19]
Наиболее общим подходом к пересчету градуировок ротаметров является установление некоторых универсальных зависимостей, определяющих Ор и ход поплавка для геометрически подобных ротаметров со стандартизованными формой и размерами их элементов - поплавка и трубки. При отсутствии обоснованных норм, обеспечивающих точное технологическое копирование элементов ротаметров, каждый ротаметр градуируют индивидуально. Поэтому применение ротаметров как приборов с нормированной точностью для измерения расхода реальных сред, свойства которых отличны от свойств типовых контрольных веществ, требует создания достоверных способов пересчета градуировочных данных. [20]
При этом измерения производят в процессе работы прибора через каждые 10 - 15 мин. При подготовке прибора к анализам необходимо произвести градуировку ротаметров, измеряющих расход газовых потоков в хроматографе. По результатам градуировки строят графики в координатах: деление на входе ротаметра - расход газа. [21]
Этот метод может быть применен для поверки и градуировки любых отдельных ротаметров, независимо от формы их поплавков и конусности трубки. [22]
Как следует из вышеизложенного, коэффициент расхода ар зависит от большого числа факторов и непостоянен по шкале прибора. Эти обстоятельства и приводят к ряду теоретических и практических трудностей при пересчетах результатов градуировок ротаметров на условия, отличные от условий градуировки. [23]
![]() |
Ротаметр с электрической передачей показаний. [24] |
В верхней части корпуса имеется направляющая трубка с насаженной на нее индукционной катушкой, закрытой кожухом. Под кожухом имеется регулировочная гайка, вращением которой производят перемещение индукционной катушки при градуировке ротаметра. На верхнем конце стержня закреплен плунжер индукционного датчика. Под действием потока измеряемого вещества поплавок перемещается вверх и увлекает за собой плунжер индукционного датчика. Перемещение плунжера приводит к разбалансу дифференциально-трансформаторной схемы, и на вторичный прибор поступает сигнал, пропорциональный измеряемому расходу. [25]
![]() |
Турбинные расходомеры. а - с винтовым колесом. б - с тангенциальным колесом. в - с вингроторным колесом. г - с дифференциальным включением рабочих колес. д - импеллер. [26] |
Ротаметры обычно градуируются по воде. При переходе на другие среды необходима новая градуировка, а нередко и замена поплавка для улучшения характеристики. Градуировка ротаметра на новую среду может производиться экспериментальным или расчетным способом. Градуировка экспериментальным способом дает лучшие результаты, но трудоемка. Расчетные методы градуировки основаны на использовании критериев подобия. [27]
![]() |
Типы дифференциальных манометров ( а, б текст. [28] |
Эти измерения осуществляются при помощи градуированных газометров или газовых бюреток. Кроме того, для этой же цели применяют газовые счетчики, имеющиеся в продаже также и для очень точных измерений. Их удобно использовать для градуировки ротаметров. [29]
Сейчас это особенно необходимо еще и потому, что техника производства ротаметров значительно улучшилась и стеклянные конические трубки легко изготовляются взаимозаменяемыми. Рассмотрим основные предлагавшиеся способы пересчета опытных градуировок ротаметров. [30]