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CP:校正系数,一般取0.98~1.00 (实测) 流量计标定:校正流量计的过程。 (3) 使用方法 1.6.2 孔板流量计 (1) 结构及特点 1) 结构 孔板:测量元件; 缩脉:孔板后1/3~2/3 d 处。 (5) 孔板流量计和文丘里流量计 1) 只能测平均流速,不能测速度分布; 2) 采用试差法求流量系数Cv 或 C0; 3) 可绘制校正曲线,直接查取压差-流量关系。 (3) 流量计的校正 1) 刻度标准(厂家):液体 20℃、 水; 气体 20℃、101325 Pa的空气。 b)实验,重新标定刻度-流量曲线(常用方法) * 量程不符时, 改变转子ρf、Vf、Sf (5) 使用 1) 用于清洁或腐蚀性流体测量; 2) 玻璃管不耐高温、高压,易碎; 3) 开启时,应缓慢调节流量阀。 * ● 以机械能衡算方程为基础的测定方法,应用公式: 1.6 流速和流量测定 ● 流体的速度和流量测定是一个重要的测量参数; ● 测量用的方法和流量计的种类很多。 1.6.1 测速管(毕托管 Pitot ) (1) 结构 同心套管、压差计 。 R A B 实际应用的毕托管示意图 (2) 测量原理 未放测速管时,截面各点均为静压能。 放入测速管后, 外管:开口平行于流向 pB——静压能; 内管:开口垂直于流向 pA——滞点压力。 滞点压力(冲压能) =静压能+动能 A B R 毕托管构造原理示意图 1) 测量点速度 问题:如何测平均流速、流量、速度分布 平均流速:放于管中心处,测出 umax, 层流: 湍流: a)管口截面: 严格垂直于流体的流动方向; b)测量点选择: 在稳定流动段(直管段), 且前后直管各50d , 至少 8-12d; c)毕托管直径: 外径不超过管径的1/50; d)测量气体时: 压力变化不超过15%; 要求气体流速 5 m/s; e)压差较小时: 可配合微差压差计使用。 3) 适用条件 大直径管路,流体含固体杂质时不宜采用。 2) 安装 4)毕托管的优点: ◇ 结构简单; ◇ 使用方便; ◇ 流体的机械能损失很少。 5)毕托管的局限性: ◇ 测速管较多地用于测量气体流场中某点的速度; ◇ 测压孔易堵塞。 R 1 2 1 0 0 2 d1S1u1 d0S0u0 d2S2u2 孔板流量计 压差计两种取压方式: 缩脉取压:孔板前1d 孔板后0.5d处。 角接取压:孔板前后,并尽量靠近孔板。 工业上,常用角接取压。 2) 特点:节流式流量计 (恒截面,变压差) (2) 测量原理 在上图所示的1-1、2-2面间列机械能衡算方程: 若不考虑阻力损失,有: 或 考虑阻力损失,并以孔口流速u0代替缩脉处速度u2,则有: 又 — 流量系数或孔流系数 式中: 0.82 0.80 0.78 0.76 0.74 0.72 0.70 0.68 0.66 0.64 0.62 0.60 104 105 106 5 5 5 0.60 0.55 0.45 0.20 0.65 0.70 0.75 0.80 孔流系数C0 流量系数与Re之间的关系 (3) 安装要求 1) 稳定段长度:上游15~40d,下游5d处; 2) 不宜安装在要求阻力很小处(如泵入口)。 (4) 主要优缺点 优点:结构简单,制造、使用方便,造价低; 缺点:永久阻力损失大(实测压差的75%)。 1.6.3 文丘里流量计 (1) 结构及特点 1) 结构 喉管 2) 特点 节流式流量计 (恒截面,变压差) (2) 测量原理 列1-1及2-2面间的机械能方程式: 0.80 0.84 0.88 0.92 0.96 1.0 103 104
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