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Princípio do medidor de vazão em massa

2020-08-22View Original

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Resposta: Em um disco em rotação, quando uma partícula se move do centro do disco ao longo de um raio em direção à borda, gera-se uma força que faz com que a velocidade de rotação do disco diminua. Por outro lado, isso gera uma força que faz com que a velocidade de rotação do disco aumente ou diminua. A magnitude dessa força está diretamente relacionada à massa da partícula e à sua velocidade de movimento. A primeira pessoa a estudar sistematicamente esse tipo de fenômeno foi Coriolis; essa força também é conhecida como força de Coriolis.   Substituindo o movimento dos corpos e suas trajetórias, presentes nos fenômenos mencionados, por tubulações e pelo meio que flui nelas, a rotação presente nesses fenômenos é limitada a movimentos de ida e volta em um intervalo muito pequeno. De acordo com o princípio de Coriolis, quando o fluido flui do centro para fora do tubo, gera-se uma força que faz com que a frequência das rotações para e para trás diminua. Quando o fluido flui em direção ao centro do tubo, gera-se uma força que aumenta a frequência das rotações para frente e para trás. A magnitude dessa força está diretamente relacionada à densidade do meio e à velocidade do fluxo.   Crie um tubo que faça com que o meio flua primeiro para baixo e, em seguida, para cima. Aplicar uma força de frequência fixa que faça com que a parte inferior do tubo oscile para frente e para trás, fazendo com que as seções descendente e ascendente do tubo realizem movimentos circulares alternados. Quando o meio flui pelo tubo, devido à força de Coriolis, ocorre uma diferença de fase entre a frequência de vibração nas seções descendentes e ascendentes do tubo, e a frequência que causa as vibrações no próprio tubo. Essa diferença de fase está em uma relação proporcional com a densidade do meio, a velocidade do fluxo e a forma do tubo (área de passagem). Ao detectar essa diferença de fase, é possível determinar diretamente o fluxo de massa.   Os medidores de vazão que funcionam com base neste princípio são atualmente chamados de medidores de vazão em massa.   Medidores de vazão que utilizam o princípio de troca de energia térmica entre fluidos e sólidos: (tipo térmico) Um corpo gerador de calor é colocado no fluido; ao passar por ele, o fluido leva consigo parte do calor.   Quando a temperatura de um corpo aquecido permanece constante, as temperaturas do fluido que flui ao redor desse corpo são diferentes. A diferença de temperatura está relacionada à massa do fluido que passa pelo corpo aquecido. Ao medir essa diferença de temperatura, é possível determinar o fluxo de fluido. Da mesma forma, mantendo uma diferença de temperatura constante, é possível determinar o fluxo medindo a temperatura do corpo gerador de calor ou a energia de aquecimento (corrente elétrica). Os medidores de vazão que utilizam esse princípio são geralmente chamados de medidores de vazão por calor.   Quando a energia aplicada ao corpo gerador de calor é constante, a temperatura desse corpo está relacionada à massa do fluido que passa por ele. Além disso, a resistividade do corpo gerador de calor também está relacionada à sua temperatura. Ao medir a temperatura ou o valor de resistência desse corpo, é possível determinar também o fluxo de fluido. Os medidores de vazão que utilizam esse princípio são geralmente chamados de medidores de vazão por condução térmica.   Os medidores de vazão que funcionam com base neste princípio são: anemômetro a fio quente, medidor de vazão de Thomas e medidor de vazão da camada limite

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