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金屬管浮子流量計廠家講述其曆史以及發展過程

作(zuò)者: 編(biān)輯: 來(lái)源(yuán): 發布日期: 2020.05.07
信(xìn)息摘要:
 隨著科學技術(shù)的發展,為金屬管浮子流量計的發展提供有力的支援,使得金(jīn)屬管浮(fú)子(zǐ)流量計(jì)在電遠傳、現場指示、測(cè)量精度、量(liàng)程(chéng)範(fàn)圍等方麵都取得很大(dà)進步…
      隨著科學技術的發展,為金屬管浮子流量計的發展提供有力的支援,使得金屬管浮子流量計在電遠(yuǎn)傳、現場指(zhǐ)示、測量精度、量程範圍等方麵都取得很大進步。浮子位置(zhì)的測量方(fāng)法也由單純的機械式發展到機械式、電子式等多種測(cè)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(tí)高了測量精度。電子式的金屬管浮子(zǐ)流量計則(zé)是通過微處理器進行信號采集、轉換(huàn)和輸出顯示。隨著加工工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耐壓到達 100MPa,非常高耐溫(wēn) 300℃,金屬管浮子流量計的具有了更廣闊的前景,更龐大的市場。
      目前,生產(chǎn)金屬管(guǎn)浮子流量計的國外廠(chǎng)家主要有美國的 King 儀表公司、英國的(de) Platon 儀表公(gōng)司、德國的 Krohne 公司、日(rì)本的東(dōng)京(jīng)計裝公司以及俄羅斯的廠家等。Krohne 公司生產的浮子流量計是在單純機械式的基礎上是裝有(yǒu)轉角變送器,輸出差壓信號,是新型(xíng)金屬(shǔ)管浮子流量計。英國 Platon 儀表公司的 C2076金屬管浮子流(liú)量計采(cǎi)用了固態傳感器,是可實現信號的(de)電遠傳和流量累計(jì)的電子(zǐ)式金屬管(guǎn)浮(fú)子流(liú)量計。
      相比國外,我國國內的(de)金屬管浮子(zǐ)流量計(jì)起步較晚,但發展較為迅速。20 世紀中期,我國上海(hǎi)某廠產出帶(dài)輸出信號的金(jīn)屬管浮子流量計[6-9]。70 年代,我國製定浮子流(liú)量計的行業規範,以使浮子流量計生產規範化。在國內學者和技術人員的(de)努力下,金屬管(guǎn)浮子流量計有了較為(wéi)成熟的(de)、以機械式為主的產品。但與國外(wài)產品相比,國內的(de)金(jīn)屬管浮子流(liú)量計仍(réng)然生產水平仍然較低,在行業標準、技術研發、製造工藝、加工效率等方麵,落後於國外先進產品。
      基於 CFD 方法的浮子流量計內部流(liú)場計算
      目前,為了降(jiàng)低(dī)能耗,提高(gāo)效(xiào)益,工業(yè)界對流量傳感器的測量範圍和精度等級的要求日益提高。然而(ér),傳統的產品優化上主(zhǔ)要是依靠設計者的經驗以及實流實驗(yàn)進行驗證分析,該方法成本高、周期長。因而,在浮子流(liú)量(liàng)傳感(gǎn)器設(shè)計中,引入了計算流體動力學(computational fluid dynamics, CFD)。利用 CFD 方法對浮子流量傳感器內部流場進行,數值模擬,不僅能通過實驗和(hé)仿真(zhēn)結果進行分析評價浮子結構設計,而且還可以分析得到(dào)的微(wēi)觀流場的速度分布、流動分(fèn)離以及壓力分布等(děng)多方麵的數(shù)據,成本低、周(zhōu)期短、提(tí)供信息詳實[10-14]。 德國學者 和 Durst.F首次將 CFD方法引入浮子流量傳感器研究之中,證明了 CFD 計算與 LDA 實驗測(cè)試結(jié)果(guǒ)具有很好的一致性,同時分析了數(shù)值計算和實驗數據之間有差異的原因。經過(guò)他們的研究(jiū)實驗證明,計算流體力學方法可以用於分析浮子流量傳感器的內部微觀流場(chǎng)以及受力,在(zài)此基礎上,越來(lái)越多的(de)科學家將 CFD 方法作(zuò)為進行科學研究的重(chóng)要手段。
    徐英采用計(jì)算流體(tǐ)力學(CFD)方(fāng)法,使用標準 K-ε模型為計算模(mó)型,對浮子流量計的仿真模型進行了深入、細致的分析,利用“浮子受力平衡度誤差分析法”控製計算精(jīng)度,詳細、科學的研究了浮子流量計(jì)的內部受力及流量(liàng)值等微觀信息。
   葉佳敏[20,21]等對水平式以及豎直式安裝金屬管浮子流量計三維流場進行了仿真研究,並通過將仿真結果與物理實驗結果比對,驗證(zhèng)和(hé)修(xiū)改初(chū)樣設計。
    蘇鋒[22]對測量低粘度流體介質金(jīn)屬管浮子流量計進行了仿(fǎng)真研究,分析了浮子受力,並且計算得到浮子受力平衡下的(de)流量,通過將仿(fǎng)真數值與物理實驗比對,證明該仿真模型滿(mǎn)足金屬管浮子流量計設計的(de)需要。
   利俊[23]等設計了安放在流量計內部的(de)列(liè)狀整流器,比較分析了安裝不同整流器的內部(bù)流場變化和仿真結果,同時評估了整流器的整流效果。
   樸立華[24,25]利用 CFD 方法(fǎ)實現大口(kǒu)徑錐管浮子流量傳感的結構設計與優化(huà),並在利(lì)用實驗與仿真結合的情況下,提出了雙錐型孔(kǒng)板浮子流量傳感器設計,大大提高了孔板浮(fú)子流量傳感器的線性度,改善壓損情況。
   青天儀表是專(zhuān)業的金(jīn)屬(shǔ)管浮(fú)子流(liú)量計廠(chǎng)家,歡迎新老客戶蒞(lì)臨我廠進行參觀(guān)指導!

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