Теория дроссельных расходомеров
При движении сплошной среды через сужающее устройство, происходит изменение вдоль направления течения давления и скорости.
После истечения из диафрагмы, поток ещё сужается, а наименьшая площадь сечения находится в сечении II. На рисунке б) давление 2от Р1 на удалении от сужающего устройства возрастает до Р1, а около право стенки уменьшается и постепенно в сечении II достигает минимального значения. Затем давление восстанавливается Р3, но не полностью. Всегда имеет место необратимая потеря давления Рп.д., которая определяет возможность использования сужающего устройства. На рисунке в) скорость потока достигает максимального значения в сечении II. Математически для описания работы этого устройства используют уравнение Бернулли, где левая часть определяет энергию до протекания потока через сужающее устройство, а правая после.
|
Коэффициент альфа зависит от числа Эйлера и от модуля сужающего устройства. Для сред, таких как пар, газ – сжимаемых, также используются приведенные в тетради формулы в таком виде (1). Эпселент – коэффициент расширения потока, который зависит от давления до сужающего и после него, а также от других параметров и определяет по экспериментально найденным таблицам. Он учитывает, что в наиболее узком сечении потока при протекании сжимаемой среды последнее за счет меньшего давления несколько расширяется. Введение поправочного коэффициента епселент, который всегда меньше 1, позволяет учесть это обстоятельство.
Еще по теме Теория дроссельных расходомеров:
- Дроссельные расходомеры
- Расходомеры
- Тепловые расходомеры
- Электромагнитные расходомеры.
- Тахометрические счетчики и расходомеры.
- Вопрос №4 Ультразвуковые, вихревые и массовые расходомеры. Теплосчетчики
- Ультразвуковые расходомеры
- Ультразвуковые допплеровские расходомеры
- Электромагнитные расходомер (рис. 11)
- Кориолисовые расходомеры
- Вихревые и массовые расходомеры.
- Скоростные расходомеры