Измерение расхода жидкости

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2011 в 15:45, курсовая работа

Описание

Таким прибором является кориолисов массовый расходомер. Он обладает точностью выше, чем все остальные расходомеры, имеет ряд преимуществ перед объемными расходомерами. В первую очередь это измерение массового расхода напрямую. Это особенно важно на химическом производстве, где необходим точный учет жидкостей.
Измерение массового расхода исключает необходимость в переводе объемного расхода в массовый, путем вычисления.
Рассмотрим подробно понятия и явления и законы, лежащие в основе принципа действия прибора.

Содержание

Введение
Физические основы принципа действия кориолисова расходомера
Скорость
Сила Кориолиса
Движение жидкости и расход
Методы измерения массы
Способы определения массового расхода
Кориолисовы массовые расходомеры
Конструкции трубок и принцип действия
Структурная схема измерения массового расхода
Эволюция кориолисовых расходомеров
Некоторые особенности применения
Точность и диапазоны расходов
Размеры и падение давления
Применения и ограничения
Рекомендации по установке
Вывод
Источники информации

Работа состоит из  1 файл

КОРИОЛИС.doc

— 619.50 Кб (Скачать документ)

     Величина  силы Кориолиса находится по формуле:

      ,

     где масса протекающей через трубку среды, средняя скорость потока среды, циклическая частота принудительных колебаний конца трубки.

     Трубка  может иметь другую форму.

     Данные  расходомеры изготавливаются на диаметр  мм и на расход: для жидкостей (от до 550 ), для газов (от 50 до 71000 ). Статическое давление эксплуатации прибора до 7 МПа.

     Достоинства: высокая точность измерений (до ), длительный срок службы, измерение больших расходов, нет ограничений на способ установки, измерение одновременно 3-х параметров (расхода, массы, плотности), измерение параметров любых сред, на показания прибора не влияет изменение параметров среды, расход которой измеряется.

     Недостатки: относительная сложность устройства вторичных преобразователей, ограниченное давление эксплуатации.

 

     Сила Кориолиса (по имени французского учёного Г. Кориолиса, впервые его описавшего) — одна из сил инерции, существующая в неинерциальной (вращающейся) системе отсчёта из-за вращения и законов инерции, проявляющаяся при движении в направлении под углом к оси вращения. Ускорение Кориолиса было получено Г.Кориолисом в 1833г., К.Гаусом в 1803г. и Л.Эйлером в 1765 г. 
 
Причина появления силы Кориолиса — в кориолисовом (поворотном) ускорении. Для того, чтобы тело двигалось с кориолисовым ускорением, необходимо приложение силы к телу, равной F = ma, где a — кориолисово ускорение. Соответственно, тело действует по третьему закону Ньютона с силой противоположной направленности. FK = − ma. Сила, которая действует со стороны тела, и будет называться силой Кориолиса. Не следует путать Кориолисову силу с другой силой инерции — центробежной силой, которая направлена по радиусу вращающейся окружности. 
 
В инерциальных системах отсчёта действует закон инерции, то есть, каждое тело стремится двигаться по прямой и с постоянной скоростью. Если рассмотреть движение тела, равномерное вдоль некоторого вращающегося радиуса и направленное от центра, то станет ясно, что чтобы оно осуществилось, требуется придавать телу ускорение, так как чем дальше от центра, тем должна быть больше касательная скорость вращения. Это значит, что с точки зрения вращающейся системы отсчёта, некая сила будет пытаться сместить тело с радиуса. 
 
Если вращение происходит по часовой стрелке, то двигающееся от центра вращения тело будет стремиться сойти с радиуса влево. Если вращение происходит против часовой стрелки — то вправо. 
 
Результат действия силы Кориолиса будет максимальным при продольном перемещении объекта по отношению к вращению. Следовательно, на Земле это будет при движении по меридиану, при этом тело отклоняется вправо при движении с севера на юг и влево при движении с юга на север. Для этого явления имеются две причины: первая, вращение Земли на восток; и вторая — зависимость от географической широты тангенциальной скорости точки на поверхности Земли (эта скорость равна нулю на полюсах и достигает своего максимального значения на экваторе).  
 

    Таким образом, при выстреле пушки на север  из любой точки на экваторе, снаряд падает восточнее своего первоначально заданного направления. Это отклонение объясняется тем фактом, что на экваторе снаряд двигается к востоку быстрее, чем в любой точке севернее. Аналогично, если стрелять со стороны северного полюса, то снаряд должен падать правее по отношению к своей прицельной точке. Так как в этом случае за время полета цель успевает переместиться к востоку дальше по причине своей большей, чем у снаряда, восточной скорости. Аналогичные смещения происходят при любом выстреле, если только первоначальная скорость снаряда имеет ненулевую проекцию на направление север — юг.

Информация о работе Измерение расхода жидкости