浅谈便携式水表的检定方法

浅谈便携式水表的检定方法

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1、浅谈便携式水表的检定方法摘要:水是人类赖以生存的物质条件,没有了水,地球上就没有了生命。随着地球生物数量的增多,社会的不断发展,地球上的水资源显得越來越珍贵,尤其是对淡水资源的需求。世界上许多国家和地区面临的水资源短缺的危险,我国许多大中城市人均用水开始限制供应,南水北调工程的实施也正是为了解决北方地区缺水的问题。“地球上最后一滴水是人的眼泪。”珍惜水资源,节约用水形成了人类的共识。在这种情况下,对水的计量工作就显得愈为重要。针対使用中的生活用水计量仪表,利用质量法研究设计出一种便携式水表检定仪。以CHBS型高精度称重传感器,小型浮子流量计为检定仪的测量元件,支队家庭用普通水表设计给出

2、不受水的流态、体积和量测元件体积随温度变化影响准确度的便携式水表检定仪。瞬时流量检测准确度不低于土2%,累积流量检测准确度不低于土0.5%。一便携式水表检定仪的设计1.1质量法便携式水表检定仪的整体设计思路1.1.1小型浮子流量计水表检定规程中明确规定使用中水表的检定在公称流量和分界流量下进行,浮子流量计止是为了测出水表公称流量和分界流量值。水表的公称流量和分界流量值之比大于100/1,而普通型的浮子流量计量程比仅有10/1,因此,本设计中采用两个小型浮子流量计來解决这个问题。所用的普通型浮子流量计H前在市场上生产的很多。上海浦辰自控仪表冇限公司牛产的普通玻璃浮了流量计就能满足对DN1

3、5mm水衣分界流量要求。型号为LZB-15的小型玻璃浮子流量计公称通径15mm,工作压力W0.6MPa,基本误差限±1.5%,测量范围16〜160L/h。对于公称流量,型号为LZB-40的公称通径40mm,工作压力^1.5MPa,基本误差限±1.5%,测量范围0.16-1.6M3/H,口径不同,接合处可用一缩径管进行安装连接。•且压力损失小、性能可靠、结构简单、安装方便、价格便宜。这两种玻璃浮流量计的组合就能满足水表公称流量和分界流量点的测定。当然,市场上还有很多产品满足要求,可针对价格等情况进行口主选定。两个浮子流量计在一支架上成U字型并联安装,并在支架上装一水平仪以确保浮子流量计在

4、测定时竖直放置。对于两个浮子流量计工作的选择通过阀门控制。其它按照浮了流量计的安装要求安装。由于浮了流量计对流场无特殊要求[5],因而可以利用软管直接将被检表管路、浮子流量计、储水筒相连。用浮子流量计测定公称流量和分界流量时,称量筒与储水筒的两个阀门均打开,通过被检表的水直接排出不做称量。1.1.2称量筒与储水筒1.说明称量筒与储水筒形状、大小相同。它们的上部分均为圆柱体形状,下部分类似锥形,当对称量筒进行称量时,称量筒的阀门(下阀门)关闭,储水筒的阀门(上阀门)也关闭并存储由被检表处流出的水流量。称量筒称重数据采集结束后,下阀门打开排出筒内储水,待水排净后,下阀门关闭,上阀门打开,称

5、量筒接收来自储水筒的水,经过一段时间,上阀门关闭,然后再称量、再排水。称量筒屮冇一散流器,类似伞状,通过螺钉固定在称量筒的底部,它的顶部则正对储水筒排水口的中央位置。由储水筒排出的水经过散流器顺着称量筒的筒壁流到筒的底部,大大较小了水流对称量筒的冲击,也减少了称量筒稳定的时间,提高了称重传感器称重时采集数据的准确性。两筒的下部做成类似锥形是基于排水的考虑,一是可以使水尽量的排出,二是有利于缩短排水时间。1.筒的容积大小设计筒的容积大小是在家用普通水表按照国家相关规定在分界流量、公称流量,家用普通水表的检定规程要求、精度要求,阀门的开闭时间,称量筒的称重时间以及整台装置的大小综合考虑的基

6、础上设计的。2.称量筒与储水筒的安装及其加工说明储水筒山3个焊角通过螺栓牢固安装在装置的内壁上,可以进行拆卸。称量筒通过与称重传感器相接而固定两筒上下竖直安装,储水筒在上使得储水筒内的储水靠重力作用流入称量筒。储水筒排水口的中央对着称量筒中的散流器。散流器伞顶的边缘与称量筒的内壁之间留有约稍小于1cm的缝隙,且伞顶可以拆卸下来,继而散流器的支撑杆也是通过螺栓固定在称量筒的底部可以拆卸下来。在加工过程中,要求两筒的内壁光滑,使得储水能够尽快地排净,减少由于水的粘度而年在筒壁上的积水。1.1.3称重传感器及其电路对于称重传感器的选择首先要求它的精度要比较高,多次称重的总误差需要至少控制在土

7、0.5%,另外它的量程需要与称量筒屮水的质量对应起来。为了使传感器工作在线性区,可将称量筒及其附带的电磁阀、排水管路的净重增加,这在生产工艺中较为容易满足。传感器固定安装在装置内壁深处的两个小耳朵上,传感器的顶部与称量筒相连接,感受称量筒的压力。称量电路采用较为成熟的桥型称重电路,一是它发展到现在比较成熟稳定,二是它的精度较高。由于粘贴在弹性元件上的应变片阻值具冇…定的分散性,各片粘贴质量也不一样,温度变化的影响也会引起电桥输出,所以电阻应变式

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