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金屬管浮子流量計廠家講述其曆史以(yǐ)及發展過程

作者: 編輯: 來源: 發布日期: 2020.05.07
信息摘(zhāi)要:
 隨著科學技術的發展,為金屬管浮子流量(liàng)計的發展提供有力(lì)的支援(yuán),使得金屬管浮(fú)子流量計在電遠傳、現場指示、測量精度、量(liàng)程範(fàn)圍等方麵都取得很大進步(bù)…
      隨(suí)著科學技術的發展,為金屬管浮子流量計的發(fā)展提供有(yǒu)力的支援,使得(dé)金屬管浮子(zǐ)流量計在電遠傳、現場指(zhǐ)示、測量精(jīng)度、量程範圍等方麵都取得很大進步。浮(fú)子(zǐ)位置的測量方法也由單純的機械(xiè)式發(fā)展到機械(xiè)式、電子式等多種測量方法。機械式在原來的基礎上加入了轉角變送器,輸出的是差壓信號,提高了測量精度。電子式的金屬管(guǎn)浮子流量計則是通過微處理器進行信號采集、轉換和輸出顯示。隨著(zhe)加工工(gōng)藝的發展與新型材料的研發,金屬管浮子流量計的非常大可(kě)耐壓到達(dá) 100MPa,非常(cháng)高耐溫 300℃,金屬管浮子流量(liàng)計的(de)具有了更廣闊的(de)前景,更龐大的市場。
      目前,生產金(jīn)屬管浮子(zǐ)流量計的國外廠家主要(yào)有美國的 King 儀表公司、英國的 Platon 儀表公司、德國的 Krohne 公司、日本的東京計裝公(gōng)司以及俄羅斯的廠(chǎng)家(jiā)等。Krohne 公司生產的(de)浮子流量計是在單(dān)純機械式的基礎上是裝有轉角變送器,輸出差壓信(xìn)號,是新型金屬管浮子(zǐ)流(liú)量計。英國 Platon 儀表公司的 C2076金屬管浮子流量計采用了固態傳感器,是可實現信號的電遠傳和流(liú)量累計(jì)的電子式金屬管浮子流量計。
      相(xiàng)比國外,我國國內的金屬(shǔ)管浮子流量計起步較晚,但發展較為迅速。20 世(shì)紀中期,我國上海某廠產出帶(dài)輸出信號的金屬(shǔ)管浮子流量計(jì)[6-9]。70 年代,我國製定浮子(zǐ)流量計的行業規範,以使浮子流(liú)量計生產規範化。在國內學者和技術人員的努力下,金屬管浮子流量計有了較為成熟的、以機械式為主的產品。但與國外產品相比,國內的金屬管浮子流量(liàng)計仍然生產水平仍然較低(dī),在行業標準、技術研發、製造工(gōng)藝、加工效率等方麵,落後於國外先(xiān)進產品。
      基於 CFD 方法的浮(fú)子(zǐ)流量計(jì)內部流場計算
      目前(qián),為了降低能(néng)耗,提高效(xiào)益,工(gōng)業界對(duì)流量(liàng)傳感器的測量範圍和精度等級(jí)的要求日益提高。然而,傳(chuán)統(tǒng)的產品優化上主(zhǔ)要(yào)是依靠設計者(zhě)的經驗以及(jí)實流實驗進行驗證分析(xī),該方法成(chéng)本高(gāo)、周期長。因而,在浮子流量(liàng)傳(chuán)感器設計中,引入了計算流體動力學(xué)(computational fluid dynamics, CFD)。利用 CFD 方法對浮子流量傳感器內部流場進行,數值模(mó)擬,不僅能通過(guò)實驗和仿真結果進行(háng)分析評價浮子結構設計(jì),而且(qiě)還可以分析得到的微(wēi)觀流場的速度分布、流(liú)動分離以及壓力分布等多方麵的(de)數據,成(chéng)本低、周期短、提供信息詳實[10-14]。 德國學者 和 Durst.F首次將 CFD方法引入浮子流(liú)量傳感器(qì)研究之中,證明了 CFD 計算與 LDA 實(shí)驗測試結(jié)果具有很(hěn)好的一致性,同時(shí)分析了數值計算和實驗數據之間有差異的原因。經過他們的研究實驗(yàn)證明,計(jì)算流體力學方法可(kě)以用於分析浮子流(liú)量傳感器的內部微觀流場以及受力,在此基礎上,越來越多的科學家將 CFD 方法作(zuò)為進(jìn)行科學研究的重要手段。
    徐英采用計算流體力(lì)學(xué)(CFD)方法,使用標準 K-ε模型為計算(suàn)模型,對浮子流量計的仿真模型進行了深入、細致的分(fèn)析,利用“浮子受力平衡度誤差分析法”控製計算精度,詳細、科學的研究(jiū)了浮子流量計的內部受力及流量值(zhí)等微觀信息。
   葉佳敏(mǐn)[20,21]等對水(shuǐ)平式以及豎直式安裝(zhuāng)金屬管浮子流量計三(sān)維流場進行了仿真研究,並通過(guò)將仿真結果(guǒ)與物理實驗結(jié)果比對,驗證和修改初樣設計。
    蘇鋒[22]對測量低粘度流體介質(zhì)金屬管浮子流量計進行了仿(fǎng)真研究,分析了浮(fú)子受力,並且計算得到浮子受力(lì)平衡下的流量,通過將仿真(zhēn)數值與物理實驗比對,證明該仿真模型滿足金屬管浮子流量計設計的需要。
   利俊[23]等設計了安放在(zài)流量計內部的列狀整流器,比較分析了安裝不同整流(liú)器(qì)的內部(bù)流場變化(huà)和仿真結果,同時評估了整流器的整流效果。
   樸立華[24,25]利用(yòng) CFD 方法實現大口徑錐管浮(fú)子流量傳感的結構設計與(yǔ)優化,並在利用實驗與仿真結(jié)合的情況下,提出了雙錐型孔板浮子流量傳(chuán)感器設(shè)計,大大提高了孔板浮子流量傳感器的線性度,改善壓損情況(kuàng)。
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