цифровой расходомер газаМоделирование сосредоточено на пяти аспектах.
цифровой расходомер газаИспользуя методы компьютерного моделирования и моделирования и в сочетании с экспериментальными результатами, количественно анализируйте связь между точностью тестирования расхода в секции прямой трубы вниз по течению и углом изгиба, числом Рейнольдса, диаметром трубы, положением обнаружения и шероховатостью стенки трубы под действием верхнего изгиба датчика. Метод исследования может быть дополнительно распространен на области проектирования структурной оптимизации и анализа ошибок других типов цифровых расходомеров газа посредством последующей работы, что будет играть важную роль в постоянном повышении точности проектирования и практического инженерного применения датчика.
цифровой расходомер газаТочность измерений играет решающую роль. Обычно мы считаем, что значение K в значительной степени зависит от таких факторов, как число Renault, состояние поля потока трубопровода и условия установки расходомера. В этой статье используется сравнение экспериментальных технологий с результатами моделирования, чтобы продемонстрировать осуществимость численного моделирования трубопровода, с помощью программного обеспечения CFD, основное внимание в исследовании уделяется анализу взаимосвязи между несколькими параметрами поля потока, влияющими на коэффициент коррекции поля потока K, и ошибкой измерения расхода трубопровода.
Моделирование цифрового расходомера газа сосредоточено на пяти аспектах:
1) Принимая во внимание фактическую среду установки цифрового расходомера газа, состояние потока газа устанавливается как турбулентное движение числа Renault (Re) от 5000 до 200 000. Установив начальную скорость потока газа в входном трубопроводе, изучите влияние изменений Re на точность измерения.
2) отрегулируйте угол изгиба верхнего изгиба и продемонстрируйте связь между изменением угла изгиба и точностью измерения вниз по течению.
3) Изменить расстояние между точкой испытания и верхним изгибом, размер диаметра трубопровода, проанализировать влияние геометрических факторов трубопровода на точность измерения расхода.
4) Для фактического трубопровода из - за многолетнего использования, цифровой расходомер газа влияние нагара на поток, установить средний размер шероховатости стенки трубы для моделирования тенденции воздействия.
5) Обобщая вышеуказанные результаты моделирования, провести количественный анализ степени влияния поля потока каждого фактора и получить относительный допуск ошибки.
С момента своего появления в 1970 - х годах цифровые расходомеры газа все больше привлекают внимание промышленности благодаря своим характеристикам высокой точности, хорошей повторяемости, неподвижных компонентов и бескомпрессорных потерь тела. Тем не менее, цифровые расходомеры газа по - прежнему имеют много непреодолимых технических проблем в измерениях: серьезные акустические шумовые помехи, большая степень затухания сигнала, нестабильность сигнала и так далее. Наличие этих проблем серьезно ограничивает точность измерения, стабильность, повторяемость и другие основные показатели продукции, препятствует развитию продукции.