A Coriolis tömegárammérő (röviden Coriolis áramlásmérő) alapvető működési elve a rezgő csőben áramló folyadék Coriolis-erőjének felhasználása, és a rezgő cső fáziskülönbségének érzékelésével a folyadék tömegáramának közvetlen mérése. Emellett olyan paramétereket is képes származtatni és mérni, mint a sűrűség és a hőmérséklet.
Az alapelvek lebontása
A Coriolis-erő keletkezése A Coriolis-erő egy tehetetlenségi erő. Amikor egy tárgy lineárisan mozog egy forgó vonatkoztatási rendszerben, akkor a mozgás irányára és a forgástengelyre merőleges erő hat rá. Egy Coriolis-áramlásmérőben a rezgő mérőcső „forgó vonatkoztatási rendszerként”, a csőben áramló folyadék pedig „mozgó tárgyként” szolgál.
A mérőcső rezgésmeghajtásaAz áramlásmérő mérőcsövét (általában U alakú, egyenes vagy kétszeresen hajlított) egy aktuátor hajtja fix frekvencián (sajátfrekvencián), hogy periodikusan alternáló rezgést hozzon létre (hasonlóan egy hangvilla rezgéséhez).Amikor nincs folyadékáramlás a csőben, a mérőcső rezgése szimmetrikus, és a cső bemeneti és kimeneti végein a rezgési fázisok teljesen konzisztensek.
Folyadékáramlás okozta fáziskülönbség Amikor folyadék áramlik a rezgő cső bemeneti végétől a kimeneti végéig:
Amikor a folyadék felfelé rezeg a mérőcsővel együtt, Coriolis-erő hat rá, amely gátolja a rezgést, és fáziskésést eredményez a cső bemeneti végén.
Amikor a folyadék lefelé rezeg a mérőcsővel együtt, Coriolis-erő hat rá, amely elősegíti a rezgést, és fáziselőnyhöz vezet a cső kimeneti végén.
Ez az erőkülönbség fáziskülönbséget okoz a mérőcső bemeneti és kimeneti végei között, és a fáziskülönbség nagysága egyenesen arányos a folyadék tömegáramával.
Jelérzékelés és -számítás A mérőcső mindkét végére érzékelőket (például elektromágneses érzékelőket) szerelnek fel a rezgési fázisjelek érzékelésére. Az áramlásmérő adója a fáziskülönbség-jelet elektromos jellé alakítja, majd egy beépített algoritmus segítségével kiszámítja a folyadék tömegáramát (közvetlen mérés hőmérséklet- és nyomáskompenzáció nélkül). Eközben a mérőcső természetes frekvenciája összefügg a csőben lévő folyadék sűrűségével, így a folyadék sűrűsége a rezgési frekvencia alapján is kiszámítható.
Főbb jellemzők (az áramlásmérő műszaki paramétereivel kombinálva)
Tömegáramlási sebesség közvetlen mérése: A térfogatáram-mérőkkel (például az örvény- és elektromágneses áramlásmérőkkel) ellentétben nincs szükség sűrűségen keresztüli átváltásra, így a pontosságot és az ismételhetőséget kevésbé befolyásolják a munkakörülmények.
Széles körű alkalmazhatóság közegekhez: Folyadékok, gázok és többfázisú áramlások (például buborékokat tartalmazó folyadékok és iszapok) mérésére alkalmas, és különösen alkalmas nagy viszkozitású, magas hőmérsékletű és nagynyomású közegekhez.
Műszaki paraméterek előnyei: A pontosság általában elérheti a ±0,1%-ot~±0,5%, és az ismételhetőség elérheti a ±0,02%-ot~±0,1%, megfelelve a nemzetközi szabványoknak, mint például az ISO 9104 és az ASTM D5125.
Közzététel ideje: 2025. dec. 21.