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Parámetros y principios del medidor de flujo de vórtice lugb2310nt1 - 120y - 10 (estándar nacional de 4 pulgadas)
Fecha:2025-11-09Leer:4

Parámetros y principios del medidor de flujo de vórtice lugb2310nt1 - 120y - 10 (estándar nacional de 4 pulgadas) de Guangzhou wenlai:

Principio del medidor de flujo de vórtice lugb2310nt1 - 120y - 10

El principio básico del medidor de flujo de la calle vórtice inteligente es el principio de la calle vórtice carmen, es decir, "la frecuencia de separación del vórtice de la calle vórtice es proporcional a la velocidad de flujo". El diámetro del cuerpo de circulación del medidor de flujo es básicamente el mismo que el calibre nominal del medidor. Como se muestra en la figura 1, se inserta una columna en el cuerpo de circulación, que es aproximadamente un triángulo isósceles. el eje de la columna es vertical a la dirección de flujo del medio medido, y la superficie inferior se enfrenta al líquido. cuando el medio medido fluye a través de la columna, se generan vórtices alternativamente a ambos lados de la columna, que se generan y separan constantemente, y se forman dos filas de vórtices escalonados aguas abajo de la columna, es decir, "calle vórtice". Los análisis teóricos y los experimentos han demostrado que la frecuencia de separación del vórtice es proporcional a la velocidad de flujo del medio en el lado de la columna.

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f=(sr*V)/d

En la fórmula:

F - frecuencia de separación de vórtices en el lado de la columna (hz);

V - velocidad de flujo lateral de la columna (m / s);

D - ancho de la superficie de flujo de la columna (m);

Sr - número strouhal. Es una constante que depende de la forma de la sección del cilindro y es básicamente independiente de las propiedades del fluido y el tamaño de la velocidad de flujo.

Características del producto

La sonda de medición del sensor está encapsulada en un proceso especial y puede resistir altas temperaturas hasta 350 ℃.

El elemento sensible está sellado en el cuerpo de la sonda, el elemento de detección no entra en contacto con el medio de medición y tiene una larga vida útil.

El sensor adopta un diseño de compensación para mejorar la resistencia sísmica del instrumento.

Estructura simple, sin piezas móviles, alta durabilidad

Dentro del número de Reynolds prescrito, la medición no se ve afectada por la temperatura, presión y viscosidad del medio.

El medidor de flujo se puede aplicar en ocasiones a prueba de explosiones, con buena seguridad.

La relación de rango es ancha y puede alcanzar 10: 1 15: 1.

Versatilidad fuerte para medir gases y líquidos impuros

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Parámetros técnicos del medidor de flujo de vórtice lugb2310nt1 - 120y - 10

Temperatura ambiente: (- 40 a 55) gradoscelsius;

Humedad relativa: (5 a 90)%;

Presión atmosférica: (86 - 106) kPa

Diámetro nominal: (15 a 1500) mm (más de 200 mm es una estructura insertada);

Medios de medición: líquido, gas, vapor;

Presión nominal: 1,6 MPa 2,5 MPa 4,0 MPA

Temperatura media: (- 40 ~ + 350) gradoscelsius;

Nivel de precisión: 0,5, 1,0 1,5, 2,5;

Lineal: ≤ ± 1,5%;

Repetibilidad: ≤ 0,5%, ≤ 1,0%;

Señal de salida: pulso de tensión;

(4 a 20) ma DC (sistema de dos líneas);

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Fuente de alimentación: pulso de tensión 12v DC o 24v dc;

Modo actual 24v DC

Modo de corriente inteligente 24v DC

Batería inteligente 3.6v DC

Resistencia a la carga: la resistencia a la carga grande de Zui no supera los 350 ohm.

Material del cuerpo: 304 acero inoxidable

Modo de conexión: (15 a 300) estructura de montaje de brida de mm o estructura de conexión de brida;

(200 a 1500) MM es una estructura enchufable;

Nivel de protección: ip65, ip67;

Interfaz por cable: pg10

Tipo a prueba de explosiones: tipo de Seguridad natural; Tipo a prueba de explosiones

Marca a prueba de explosiones: Ia II ct6; dIIBT4

Principios básicos

Aunque los resultados de la búsqueda no mencionan directamente el principio de dzgb2310nt1 - 120y - 10, el mismo tipo de medidor de flujo de vórtice inteligente luggb2310nt1 - 120y - 10 se basa en el principio de la calle del vórtice carmen, es decir, la frecuencia de separación del vórtice de la calle del vórtice es proporcional al caudal. Se insertan cilindros triangulares casi isósceles en el cuerpo de circulación, y cuando el medio medido fluye a través de los cilindros, los dos lados de los cilindros generan vórtices alternativamente, formando una calle vórtice. La teoría y los experimentos han demostrado que la frecuencia de separación de vórtices es proporcional a la velocidad de flujo del medio en el lado de la columna, con la fórmula f = (sr * v) / d, en la que F es la frecuencia de separación de vórtices en el lado de la columna, V es la velocidad de flujo en el lado de la columna y Sr es el número straohal, que es una constante dependiente de la forma de la Sección de la columna y no relacionada con la naturaleza del fluido y la base de la velocidad de flujo.