خصائص عمل مقياس التدفق من النوع الهدفي وأخطاء القياس
Thread Content
خصائص عمل مقاييس التدفق من النوع الهدفي وأخطاء القياسالكاتب: مهندس شركة شيامن هونغكونغ – لي يي
تُحدد خصائص عمل مقاييس التدفق من سلسلة HKB بشكل أساسي من خلال تجارب المعايرة باستخدام السوائل. ومع ضمان تحقيق ظروف التجربة الأصلية، يمكن أيضًا إجراء عملية المعايرة باستخدام أوزان معينة، أي باستخدام الجاذبية الناتجة عن هذه الأوزان بدلاً من قوة السائل التي تؤثر على الهدف أثناء العمل، ويُطلق على هذه الطريقة اسم المعايرة الجافة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا استخدام الفحص الجاف لفحص الأجهزة بشكل دوري. خصائص عمل مقياس التدفق من نوع HKB
١. معامل التدفق
يعتمد معامل التدفق C1 لمقياس التدفق من نوع HKB على عدد رينولدز Red، كما يعتمد أيضًا على قطر الأنبوب D، ونسبة قطر الهدف إلى قطر الأنبوب B، وشكل الهدف، وتركيبة تجويف الهدف، ودقة تصنيع الهدف وتجويفه، بالإضافة إلى درجة حدة حواف مدخل الهدف، ومدى تماثل الهدف مع الأنبوب، ومستوى النعومة في سطحهما. عادةً ما يتم تحديد منحنى العلاقة بين معامل التدفق C1 وبين قيم Re وD وB من خلال التجارب، كما هو موضح في الشكل 4-29. يتضح من الرسم البياني أن القيمة الحرجة لعدد رينولدز أقل مقارنةً بأجهزة قياس التدفق بالفرق في الضغط التي تم شرحها سابقًا، ولذلك فإن هذه الطريقة في القياس تتميز بكونها أكثر فعالية عند استخدامها مع السوائل ذات اللزوجة العالية وعدد رينولدز المنخفض. لكن عندما يكون عدد رينولدز منخفضًا، يكون تأثير قوة الاحتكاك الناتجة عن القطعة المستهدفة كبيرًا، ولا يمكن ضمان دقة القياس إلا إذا ظلت قيمة C1 ثابتة ضمن نطاق قياس التدفق الفعلي. 2. فقدان الضغط: عندما يمر السائل الفعلي عبر الهدف، يحدث احتكاك، كما تتشكل دوامات خلف الهدف، وكل ذلك يؤدي إلى استهلاك جزء من طاقة السائل، مما يسبب فقدان الضغط. يرتبط فقدان الضغط بقطر مقياس التدفق، ونسبة قطر الهدف إلى قطر المقياس، وحجم التدفق، بالإضافة إلى خصائص السائل. في حالة نفس السائل ونفس معدل التدفق ونفس القطر، كلما كان قطر الهدف أصغر، كانت خسارة الضغط B أصغر أيضًا. منحنيات فقدان الضغط لأقطار مختلفة ونسب أقطار الهدف المختلفة، كما هو موضح في الشكل 4-0. عادةً ما يكون فقدان الضغط في مقياس التدفق من النوع الهدفي أقل منه في مقياس التدفق من النوع ذو الفرق الضغطي، وعند إجراء اختبارات مقارنة باستخدام لوحات ثقب بقيمة A=0.8 وB=0.5، نجد أن فقدان الضغط في مقياس التدفق من النوع الهدفي يبلغ فقط 40% إلى 50% من فقدان الضغط في لوحات الثقب. 4.5.3.3 أخطاء القياس: هناك سببان رئيسيان لحدوث أخطاء في قياسات مقياس التدفق من النوع المستخدم مع الهدف: (1) يرجع ذلك إلى أننا، عند حساب معدل التدفق في هذا النوع من المقاييس، نتجاهل تأثير قوة الاحتكاك الناتجة عن تدفق السائل حول الهدف. ولكن في الواقع، عند قياس تدفق السوائل ذات الخصائص الاحتكاكية العالية، فإن قوة الاحتكاك هذه تزيد من القوة المؤثرة على الهدف، مما يؤدي إلى ظهور قيمة التدفق المسجلة في الجهاز أعلى من القيمة الفعلية. (2) عندما يكون معدل التدفق المقاس صغيرًا، فإن تأثير قوى الاحتكاك يجعل القوة التي يؤثر بها السائل على الهدف غير خطية مع مربع سرعة السائل. خصائص مقياس التدفق من نوع الهدف في HKB
الخصائص الرئيسية لمقياس التدفق من نوع الهدف هي:
(1) عدم وجود أجزاء متحركة، بالإضافة إلى كون تركيبته بسيطة ومتينة. كما أنه لا يحتاج إلى أنابيب لقياس الضغط أو أي أجزاء مساعدة أخرى، مما يجعل تركيبه وصيانته سهلين، ولا يتعرض للانسداد بسهولة. (2) فقدان الضغط منخفض، ويمكن استخدامه في الأنابيب ذات القطر الصغير (0.00–0.5 إلى 0.2 نانومتر)، وفي حالات معدل رينولدز المنخفض. =السائل ذو القيمة (l–5) × 10³، يعوض عن الصعوبات التي تواجه استخدام أجهزة التحكم في التدفق القياسية في بعض الحالات. (3) الحد الأدنى للقياس منخفض، ونسبة تونغتشنغ هي 3:1، والخطأ الأساسي يبلغ ±1%. (4) نطاق تطبيق الجسم المراد قياسه واسع. ل) يُستخدم بشكل أساسي لقياس تدفق السوائل ذات الرقم الرينولدي المنخفض واللزوجة العالية داخل الأنابيب؛
2) يمكنه قياس تدفق السوائل التي تحتوي على كميات مناسبة من الجسيمات الصلبة، مثل الطين واللب والملاط وخامات التعدين وغيرها؛
3) يمكنه أيضًا قياس تدفق السوائل الملوثة، مثل مياه الصرف الصحي والنفط الخام والزيوت ذات درجة الحرارة العالية؛
4) كما يمكن استخدامه لقياس تدفق السوائل العادية والغازات والبخار؛
5) عندما يتم استخدام جهاز القياس في الأنابيب المصنوعة من مواد مقاومة للتآكل، فيمكن للجهاز أيضًا قياس تدفق المواد المسببة للتآكل. (5) لم يتم توحيد المعدات بعد، ويلزم إجراء معايرة فردية لضمان دقة المعدات. (6) عند اصطدام تيار سريع بلوح الهدف، يتكون خلفه دوامة تؤدي إلى تذبذب الإشارة الخارجة، مما يؤثر على استقرارها، لذلك يجب استخدام هذه الطريقة بحذر في قياس التيارات ذات السرعة العالية.