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O princípio de medição do medidor de vazão eletromagnético é a lei da indução eletromagnética de Faraday. Os componentes principais do sensor são: tubo de medição, eletrodos, bobina de excitação, núcleo magnético e gabinete do ímã. É utilizado principalmente para medir o fluxo volumétrico de líquidos condutores e pastas em tubulações fechadas. Incluindo líquidos altamente corrosivos como ácidos, bases e sais. O efeito indireto do medidor de vazão eletromagnético é a alteração de parâmetros físicos do meio a ser medido, como viscosidade e densidade, mas esse efeito indireto pode ser levado em consideração ao corrigir as influências desses parâmetros físicos. Devido à complexidade na estrutura e no formato dos medidores de vazão, bem como à natureza discreta do seu processo de fabricação e montagem, é quase impossível utilizar métodos computacionais para corrigir com precisão as variações no seu interior em função das condições operacionais. Da mesma forma, não é possível desenvolver fórmulas empíricas que atendam aos requisitos de precisão, com base nos dados obtidos por meio de testes. Em comparação com os medidores de vazão volumétricos, nos testes de homologação dos medidores de vazão, nos testes de protótipos ou nas inspeções de qualidade, quando um motor de aspiração natural é modificado para se tornar um motor turboalimentado, seja com turbocompressor de gases de escape ou com turbocompressor mecânico, surge o problema da alta temperatura do ar de admissão. Já nos medidores de vazão por turbina de tipo velocimétrico, utiliza-se um rotor (turbina) com várias pás para detectar a velocidade média do fluido, e assim calcular a vazão ou o volume total. Mudanças nas condições de operação causam alterações na área de fluxo, o que por sua vez leva a mudanças no coeficiente do instrumento. Se as condições de operação do medidor de vazão durante a calibração puderem ser as mesmas ou semelhantes às utilizadas em condições reais, então a calibração off-line é suficiente para atender aos requisitos. No entanto, devido à complexidade e variabilidade das condições de operação, os testes off-line muitas vezes não conseguem reproduzir as condições reais de operação. Somente os testes em tempo real, com fluxo real, podem resolver o problema da medição precisa do fluxo; caso contrário, é preciso levar em consideração erros adicionais. O medidor de vazão por efeito de vórtice é um dispositivo que utiliza o princípio dos vórtices de Karman para medir o fluxo volumétrico de gases, vapores ou líquidos, bem como o fluxo volumétrico em condições padrão ou o fluxo em termos de massa. Pode ser utilizado como transmissor de vazão em sistemas de controle automático. Na aplicação prática, geralmente se leva em consideração que o fluxo de vapor saturado não deve ser inferior ao limite mínimo do medidor de vazão por efeito de vórtice. O medidor de vazão por turbina de vórtices tem, como consequência, uma temperatura do ar após a compressão que é certamente maior do que a do ar não comprimido. A temperatura do ar de admissão nos motores de aspiração natural não sofre grandes variações, independentemente do estado em que o motor se encontra. Seja no medidor de fluxo de ar, ou no coletor de admissão, perto da válvula de controle, ou ainda na caixa de ventilação, a diferença é pequena. Como instrumento de alta precisão, o medidor de vazão exige que sejam respeitadas rigorosamente todas as suas especificações, não apenas durante sua fabricação e uso, mas também durante a manutenção posterior, a fim de evitar que ele pare de funcionar prematuramente.