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压力测量仪表的分类 液柱式压力计 弹性式压力计 电气式压力计 活塞式压力计 二、液柱式压力计 分类 U型管压力计 单管压力计 斜管式微压计 特点:结构简单,使用方便,准确度比较高,常用于测量低压、负压、差压。 缺点:体积大,读数不方便,玻璃管易损坏。 2.单管式压力计 因为A1、A2为常数,这样可通过一次读数进行压差测量。当A2/A1很小时,公式简化为: 3.斜管式微压计 三、弹性式压力计 原理:弹性压力表是利用各种不同形状弹性感压元件在被测压力的作用下,产生弹性变形制成的测压仪表 特点:结构简单、牢固可靠、测压范围广、使用方便、造价低廉、有足够的精度,可远传。 常用弹性压力表: 膜片(盒)式 波纹管式 弹簧管式 弹性元件及其特性 1.膜片(盒)式: 膜片式:分平薄片和波纹片。通常用于测量微压。 膜盒:将两块膜片沿周边对焊起来,形成一膜盒。 精度等级为2.5,最高可达1.5级。 弹性元件及其特性 开口端固定,封闭端的位移作为输出。 由于波纹管的位移相对较大,故灵敏度高。 常用于测量较低的压力(1.0-106Pa) 精度等级1.5级。 四、电气式压力检测 1.电容式压力传感器 将弹性元件的位移转变成电信号。 2.压电式压力传感器 压电效应:压电材料在受压时会在其表面产生电荷,产生的电荷量与所受的压力成正比。 压电材料: 单晶体,例如石英、酒石酸钾钠等 多晶体,例如压电陶瓷,在没有极化之前,因各单晶体的压电效应都互相抵消表现为电中性,为此必须对压电陶瓷先进行极化处理,经极化处理的压电陶瓷具有非常高的压电系数,为石英的几百倍。 7.压力检测仪表的选择与校验 压力检测仪表的选择 ①测压范围,②测试精度要求,③被测介质的物理化学性质。 (1)差压变送器的压差和显示仪表的流量标尺有若干种规 格,选择时应与节流装置孔径匹配。 (2)在测量蒸汽和气体流量时,常遇到工作条件的密度ρ与 设计时的密度ρc不相同,这时必须对示数进行修正。 (3)显示仪表刻度通常是线性的,测量值(差压信号)要经 过开方运算进行线性化处理后再送显示仪表。 (4)节流装置应正确安装。 在流体流动的管道内,安装一个可以自由转动的叶轮,当流体通过叶轮时,流体的动能使叶轮旋转。流体的流速越高,动能就越大,叶轮转速也就越高。在规定的流量范围和一定的流体粘度下,转速与流速成线性关系,因此,测出叶轮的转速或转数,就可确定流过管道的流体流量和总量 涡轮流量计安装方便,磁电感应转换器与叶片之间不需密封和齿轮传动机构,因而测量精度高,可耐高压,静压可达50MPa。由于基于磁电感应转换原理,故反应快,可测脉动流量。输出信号为电频率信号,便于远传,不受干扰。 涡轮流量计的涡轮容易磨损,被测介质中不应带机械杂质,否则会影响测量精度和损坏机件。因此,一般应加过滤器。安装时,必须保证前后由一定的直管段,以使流向比较稳定。 (1)工作原理及组成 电磁流量计是依据法拉第电磁感应定律来测量流量的。 由电磁感应定律可知,导体在磁场中切割磁力线时,便会产生感应电势。同理,当导电的液体在磁场中作垂直于磁力线方向的流动而切割磁力线时,也会产生感应电势。 将一个直径为D的管道放在一个均 匀磁场中,并使之垂直于磁力线方向。 管道由非导磁材料制成,如果是金属 管道,内壁上要装有绝缘衬里,上面装2 个电极。当导电液体在管道中流动时, 便会切割磁磁力线。通过电极,则可以 引出感应电势。其大小与磁场、管道和 液体流速有关, 关系为: c.一般精度为0.5 级到1.5级。 d.被测介质必须是导电液体,导电率一般要求不小于水的导电率。不能测量气体、蒸气及石油制品等的流量。 直探头 超声波的发射和接收虽然均是利用同一块晶片,但时间上有先 后之分,所以单晶直探头是处于分时工作状态,必须用电子开关来 切换这两种不同的状态。 可以通过电磁转换装置转换成相应的脉冲信号,用频率计对脉 冲信号计数便能显示出流量的大小。 脉冲的频率经F/V转换成电压信号,再经V/I转换成4~20mA统 一标准信号供调节器对被控参数进行调节,或供指示记录仪指示记 录被测流量。 椭圆齿轮流量计结构简单,可测高粘度液体的流量。精度可达 ±0.2%~±0.5%,量程比可达10:1,压力损失小。 七、涡街流量计(漩涡流量计) 涡街流量计是利用流体振荡原理进行流量测量的,当流体流过非 流线型阻挡体时,会产生稳定的旋涡,产生的旋涡的频率与流体流速 具有确定的对应关系,测量频率的变化,便能得知流体的流量。 涡街流量计的测量主体是旋涡发 生体,其形状有柱形、三角柱形、

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