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涡街流量计的发展历史、现状

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涡街流量计的发展历史、现状

发布日期:2019-01-22 点击:      文章来源:涡街流量计

涡街流量计的发展历史、现状      涡街流量计的理论基础是钝物体绕流。涡街流量计其特点是压力(pressure)损失小,量程范围(fàn wéi)大,精度(精确度)高,在测量(cè liáng)工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数(parameter)的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护(Maintain)量小。仪表参数能长期稳定(解释:稳固安定;没有变动)。涡街流量计采用压电应力式传感器(transducer),可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟(定义:对真实事物或者过程的虚拟)标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算(calculate )机等数字系统(system)配套使用(use),是一种比较先进、理想的测量仪器(appliance)。涡街流量计涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理研究生产(Produce)的测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。涡街流量计其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。主要用于工业管道(Conduit)介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。从1768年D’ Alembert提出,绕物体流动 ;阻力(zǔ lì)绝对等于零 ;的 ;疑问 ;算起,钝物体绕流问题的研究,已有200多年的历史。涡街流量计涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理研究生产的测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。一个多世纪以前, Strouhal(1879年)研究弦线在空气中振动(vibration)发声时,发现其频率(frequency)只与弦线的直径和速度有关,为一常数,称之为斯特劳哈尔数(简称St数)。涡街流量计涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理研究生产的测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。一年后, 在观察风吹琴弦振动时,注意到弦的振动不是沿着风向,而主要发生在与风垂直的方向后来,英因的 Mallock(1907年)和法国(France)的 Benard(1908年)分别观察到钝物体后面交错排列的旋涡,并对此进行了研究。1911年冯·卡门系统的阐述了涡街的形成和稳定性问题并确定了涡系动量与尾流阻力之间的关系,成为钝物体绕流研究的一个重要里程碑。这也成为了涡街流量计研究的基础起源      我国70年代中期开始在工业领域中应用(application),成功地解决了许多流体流量的测量与计量问题。特别是计算机技术(Technology)的发展,涡街流量计在测量流束场中旋涡频率技术也有很大突破和进展。随着我国工业迅猛发展及现代工业技术水平的提高对流体物质的计量及控制要求也是越来越高了。因此给涡街流量计提供了一个空前广大的应用市场。经过近20年的涡街流量计的推广应用,现在已成功地解决了空气、氮气、氧(Oxygen)气、水煤气、天然(natural)气、瓦斯气、中低压蒸汽、水、煤油、汽油、柴油、化工原料(Raw material)、液化石油气、丙烯、丙烷、混合碳


  四、苯、甲醇(methanol)、甲醛(Formaldehyde)等一些物料流量测量及计量问题应用实践显示出精度较高,稳定性好,故障(fault)率低,维护量少等特点,是测量气体、液体流量的理想仪表涡街流量计的特点早在18世纪末期卡门就开始研究在流束场中,放置一阻挡体,流体经过阻挡后形成相错的旋涡,犹如一个街道旋涡的频率与流速有一定关系,即著名的卡门涡街定律。如何检测旋涡的频率,乃是测量流速的关键(解释:比喻事物的重要组成部分)。基于测量旋涡频率原理及方法(method)不同,而派生出热敏式涡街流量计、应力式涡街流量计、电容式涡街流量计、电感式涡街流量计、超声波(是一种频率高于20000赫兹的声波)式涡街流量计等诸多品种。