涡街流量计局限性:
涡街流量计不适用于低雷诺数测量(ReD≥2×104),故在高粘度、低流速、小口径情况下应用受到限制。
旋涡分离的稳定性受流速分布畸变及旋转流的影响,应根据上游侧不同形式的阻流件配置足够长的直管段或装设流动调整器(整流器),一般可借鉴节流式差压流量计的直管段长度要求安装。与涡轮流量计相比仪表系数较低,分辨率低,口径愈大愈低,一般满管式流量计用于DN300以下。仪表在脉动流、混相流中尚欠缺理论研究和实践经验。
涡街流量计调节灵敏度的方法会减少一定的误差
触发电平的调整
触发电平的增加(高冲发生的灵敏度),会使流量的灵敏度减小。在管道内没有任何液体流动时,因管线振动,动流动出现噪声而造成不正常高冲发生可以通过增加触发电平有效地进行处理。
通过涡街流量计放大器板上的TRG电位计可调节触发电平,放大的涡流波形的峰值无论何时超过预先确定的触发电平,都能转换成一个高冲。因此,由于增加触发电平,流量灵敏度就会减小。
当触发电平80mVP-P变到350mVP-P,其结果的灵敏度将是80/350=1/4.4(灵敏度比率)倍。
当改变灵敏度时,结果的很小流量(可测的低限流量)约为1/(灵敏度的开平方乘以标准的很小流量)。
其一个就是力学原理:归于这一类原理的表面有许多,比如:运用伯努利定理的差压式、转子式;运用动量定理的冲量式、可动管式;运用牛顿其二定律的直接质量式;运用流体动量原理的靶式;运用角动量定理的涡轮式;运用流体振动原理的旋涡式、涡街式等。
其二个原理是电学原理:用于此类原理的表面有电磁式、差动电容式、电感式、应变电阻式等。
其三个原理就是声学原理:运用声学原理进行流量测量的有超声波式.声学式(冲击波式)等。
其四个原理就是热学原理:运用热学原理测量流量的有热量式、直接量热式、直接量热式等。
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