Служба поддержки
FAQ
Здесь заголовок h1-заполнитель
Проблемы с установкой датчика давления?
Датчик давления лучше не устанавливать на изгибе трубы, его лучше устанавливать вертикально, так как производители обычно калибруют датчики в вертикальном положении.
Как определяется класс точности давления?
Каждое электронное измерительное устройство имеет погрешность точности, но поскольку в разных странах установлены разные уровни точности, например, в Китае и США точность указывается для той части датчика, где линейность наилучшая, то есть обычно для диапазона измерений от 10% до 90%; в то время как в Европе точность указывается для части с наихудшей линейностью, то есть обычно для диапазонов от 0 до 10% и от 90 до 100%. Если в Европе точность указана как 1%, то в Китае она будет 0,5%.
Какие типы выходных сигналов давления существуют?
Основные выходные сигналы включают 4~20 мА, 0~20 мА, 0~10 В, 0~5 В и т.д., но наиболее часто используются 4~20 мА и 0~10 В. Из перечисленных выходных сигналов только 4~20 мА является двухпроводным (обычно под количеством проводов выхода понимается количество проводов без учета заземления или экранирующего провода), остальные — трехпроводные.
Какие основные типы резьбы существуют у датчиков давления?
Резьба давления включает в себя дюймовую трубную резьбу (G1/2, G1/4 и т.д.), метрическую резьбу (M20*1.5, M14*1.5) и американскую коническую резьбу (резьба NPT).
Принцип работы расходомера Кориолиса
🎯 Основной принцип: эффект Кориолиса
Чтобы понять это, сначала нужно разобраться в одном физическом явлении — Эффект Кориолиса Один распространённый пример:
Представьте вращающийся диск (например, проигрыватель), к которому вы пытаетесь провести прямую линию от центра к краю. Поскольку диск вращается, линия, нарисованная вами на его поверхности, будет выглядеть как… Изогнутая кривая Эта «силы смещения», возникающая из-за движения в вращающейся системе, и есть сила Кориолиса.
Как это применяется в расходомерах?
Внутри расходомера Кориолиса находится одна или две трубки Измерительная трубка U-образной, Ω-образной или прямой формы Его рабочий процесс можно разбить на следующие шаги:
Приводить вибрацию
Электромагнитный привод заставляет эту измерительную трубку колебаться в своём Собственная резонансная частота Выполнять непрерывные, высокочастотные малые колебания (подобно камертону). Когда через трубку не протекает жидкость, её вертикальные колебания вверх и вниз симметричны.
Поток жидкости и «противостояние»
Когда жидкость начинает протекать через измерительную трубку, она фактически находится в Движение в системе координат колебаний Это приводит к эффекту Кориолиса.
Трубчатое искажение (ключевой шаг)
Когда жидкость течёт к вибрирующей трубке Входная сторона Тогда молекулы жидкости «сопротивляются» тенденции быть отброшенными вверх, создавая тем самым Сила, направленная вниз , пытаясь «приподнять» трубу.
Когда жидкость течёт к вибрирующей трубке Сторона экспорта Тогда ситуация обратная: молекулы жидкости «сопротивляются» тенденции быть отброшенными вниз, создавая тем самым Восходящая сила пытается «подтолкнуть» трубу вверх.
Результат совместного действия этих двух сил, направленных в противоположные стороны, заключается в том, что это приводит Трубка измерения деформировалась 。
Обнаружение и вычисление
На обоих концах измерительной трубы установлены Магнитный датчик Они способны точно обнаруживать это искажение. В частности, они выявляют колебания обоих концов, проходящие через центральную точку. Разница во времени (разность фаз) 。
Нет трафика Тогда разница во времени равна нулю.
Чем больше трафик Чем сильнее эффект Кориолиса, тем заметнее искривление измерительной трубы, и тем больше разница во времени, обнаруженная датчиком. Чем больше 。