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时间:2018-12-08
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1、液体容积式流量计的漏流引起的误差计算 容积式流量计具有功能稳定、精确度高、量程宽、测量范围大等优点,因此广泛地用于工业的流量计量,并且作为贸易结算的计量器具。 容积式流量计的计量原理是利用机械测量的元件把液体连续地分隔成单位体积然后进行累加计算总量而实现流体的计量。 液体容积式流量计的漏流引起的误差计算 容积式流量计具有功能稳定、精确度高、量程宽、测量范围大等优点,因此广泛地用于工业的流量计量,并且作为贸易结算的计量器具。 容积式流量计的计量原理是利用机械测量的元件把液体连续地分隔成单位体积然后进行累加计算总量
2、而实现流体的计量。 容积式流量计的工作过程如下:流体持续地充满固定容积的计量仪器,然后将这部分流体持续的通道出口。在一次测量的过程中,我们通过记录这个过程持续的次数,然后再乘以计量仪器的容积,就得到了流过的液体的总量。 液体容积式流量计的漏流 我们首先从容积式流量计的结构出发,由于该流量计的计量空间是机械装置组合而成的,每一个部件都是运动的,这就导致部件之间存在间隙。因此,就会导致漏流。 式中:E一流量计的误差;V——流量计的计量空间体积; α一流量计的齿轮比常数; Δg一漏流量;q——检测时的流量。
3、从公式可见,由于计量空间体积和齿轮比常数均为定值,所流量计的误差和流量之间的关系是受单位时间内漏流量的影响的。因此了解漏流量变化的原因对提高液体容积式流量计检测准确度的是很有必要的。 引起漏流量改变的因素 1、机械磨损引起的漏流 新的流量计在使用一段时间后,经过磨合,齿轮间隙适合,漏流量一般是很小的。但是流量计在使用一定的年限以后,齿轮由于磨损,导致齿轮间间隙增大,漏流量也就随之变大。因此,对于频繁使用的容积式流量计要经常进行检查,检查后对磨损比较严重的齿轮要进行更换,这样才能保证流量计正常工作。 2、温度对漏流
4、量的影响 我们都知道,温度可以使物体热胀冷缩,同理,对于流量计,当温度上升的时候,流量计的齿轮间隙会变得更大,流量计的漏流量就会上升。另外,在考虑漏流量的时候,我们还应考虑到温度上升引起的计量空间的增大,以及流体介质受温度影响体积膨胀等因素。 3、压差对漏流量的影响 当流量计进出口之间的压差比较小的时候,齿轮转动的速度较低,这个时候的漏流量就比较大。当进出口的压力较大的时候,齿轮回转的力矩较大,转速很高,漏流量也会变大,这个时候的误差也较大。因此,正常工作的时候,应该讲出入口的压力控制在合适的波动范围里,容积式流量
5、计的漏流量才能保持在最小。 4、流体的粘度对漏流量的影响 流体的粘度发生改变的时候,漏流量也会发生显著的改变,粘度变大的时候,漏流量减小,粘度减小的时候,漏流量则会相应的变大。因此,JJG667也规定了检测用的流体和实际使用的流体的粘度应该一致。如果使用其他的流体进行检测,则应该注意我们使用的流体的误差不能超过该流量计误差限的0.3. 现在使用的液体流量检测装置一般都是使用水来检测,但是液体容积式流量计一般都是用在石油行业中,油和水的密度相差甚大,这就导致由于水的粘度较低使得漏流量会变大,流量计计量的误差负偏。这个
6、时候我们就必须对粘度进行修正后在使用。我们可以使用下面的公式进行修正。 E=E2+(E1-E2)×μ1×(μ-μ2)/[μ×(μ1-μ2)] 式中:E为流量计实际使用的时候的误差; E1为流量计大于实际粘度检测所得的误差; E2为流量计小于实际粘度检测所得的误差; μ为实际使用的流体粘度,mPa•s; μ1为大于实际粘度的检测流体的粘度,mPa•s; μ2为小于实际粘度的检测流体的粘度,mPa•s。 上式是在粘度和容积式流量计漏流量的关系成反比例的基础上推导出来的,从这个式子我们发现,在检测的
7、过程中必须用到多种不同粘度的流体,这对于一般的检测机构来说有些困难。因此,现在解决这个问题的最好的办法就是现场提取流体进行检测,这样的话就能够最大程度的使检查流体和实际流体粘度一致,从而使漏流量的结果更加精确。 漏流量引起的误差的计算 上面我们分开讨论了各种因素对漏流量的影响,现在我们将这些因素结合起来讨论。 我们知道,漏流量的形成是由于间隙引起的,间隙中的流动我们可以看成是平面间的流动。因此我们可以假设,间隙的宽度为a,流动方向的长度是L,部件的厚度是H,前后端得压力差为Δp,流体的粘度为u。 于是,我们可以根
8、据已知条件得出漏流量的方程为q=C*a*a*a*b*Δp/L/u。从这个式子我们可以看出,漏流量的大小间隙宽度的立方成正比,和压力差成反比。 因此,漏流量的大小随间隙的变大而变大。另外,当流量越大的时候,部件前后损失的压力就越大,漏流量也就越大。基本误差公式如下: 式中,qv为经过流量计的流量; qs为单位时间
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