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¡Estimados expertos! Hoy, al revisar los cálculos relacionados con el medidor de caudal por placa orificial, me di cuenta de que había un parámetro vacío; su nombre es “Diámetro del orificio de la placa a 20°C”. . . ¿Para qué sirve este parámetro? He buscado en varios programas de cálculo y manuales de cálculo diferentes; parece que también se incluye allí este resultado. ¿Cómo se obtiene este resultado? ¿Para qué se utiliza? ¿Cuál es el proceso de cálculo? Por lo general, los programas informáticos detienen su cálculo una vez que se obtiene el valor de β. Con ese valor, ya se sabe el diámetro de los orificios de la placa de orificios, ¿para qué necesitar entonces conocer el diámetro a 20 °C? ¿Se refiere este 20 °C a la temperatura de la placa de orificios o a la temperatura del medio? . . La temperatura del medio es un problema, ya que muchos medios cambian de estado a 20 °C. . . . Estoy muy confundido~ ¡Por favor, ayúdenme! :mareado:
La última edición de este mensaje fue realizada por cqdfwy el 27/05/2017 a las 11:58. “Diámetro de los orificios en la placa de orificios a 20°C” se refiere al diámetro de esos orificios bajo condiciones de 20°C. También existe el concepto de “diámetro interno del tubo a 20°C”. Se trata simplemente del problema de la expansión y contracción térmica de los materiales metálicos. En las circunstancias normales, esto no causa ningún problema. Pero en el caso de los medidores de tipo orificio, se exigen precisiones muy altas en cuanto al diámetro de los orificios y de los tubos (en milímetros; generalmente, se indican tres decimales). La expansión y contracción térmica de los materiales puede tener un impacto significativo, por lo que es necesario especificar las dimensiones a una temperatura determinada (generalmente, se indica “a 20°C”). Las mediciones y verificaciones de las dimensiones también se realizan bajo esas condiciones ; Para una medición precisa con placas de orificio, la temperatura real del medio no puede ser siempre de 20 °C (tampoco es posible mantener el medio a esa temperatura). Las fórmulas de cálculo del caudal que se utilizan en la práctica corrigen y compensan este efecto.
En las especificaciones de la placa de orificio se indica siempre el diámetro del orificio a 20 °C. Antes de instalar la placa de orificio, es necesario verificar dicho diámetro, es decir, medirlo a una temperatura ambiente de 20 °C.
Jeje, qué pregunta tan extraña. La apertura no es de 20 grados, ¿acaso también hay que medir la temperatura? Eso es muy difícil; una sola regla no es suficiente, también se necesita un horno.
Quiero decir, ya que he indicado el valor de β, entonces el diámetro del orificio ya está determinado. ¿Para qué es necesario especificar también el diámetro a 20°C? ¿No basta con multiplicar el diámetro del tubo por el valor de β para obtener el diámetro del orificio? ¿O acaso el diámetro que se obtiene al multiplicar el diámetro del tubo por β corresponde a las condiciones reales de operación, y no a las condiciones a 20°C?
¿Diámetro del tubo? Se trata de si el diámetro interno del tubo es bueno o no.
Bueno, es el diámetro interno. ¿Y luego qué? El problema aún no se ha resuelto. ¿Qué diablos es el diámetro del orificio que resulta de multiplicar mi valor β?
La última edición de este mensaje fue realizada por hfrs el 28-5-2017 a las 23:25. Jeje, para saber si se puede multiplicar directamente, hay que considerar la temperatura. Si la temperatura está cerca de los 20 grados, no hay problema en multiplicar directamente; de lo contrario, es necesario calcular el coeficiente de expansión térmica.
¿Entonces entiendo bien? Ese valor β debería ser la relación de diámetros en las condiciones de operación, y para el procesamiento hay que considerar el diámetro a 20°C, ¿es así?
El valor β es la relación entre el diámetro del orificio y el diámetro interno de la tubería a 20°C. Cuando el material del orificio difiere del material de la tubería, sus coeficientes de expansión térmica también son diferentes. Por lo tanto, en las mismas condiciones de temperatura (como durante el funcionamiento del sistema), el valor de β resultante será una variable. En cambio, en las fórmulas para calcular el caudal se utiliza un valor fijo de β, que es el valor correspondiente a 20°C.
La última edición de este mensaje fue realizada por zhuirvine el 29/05/2017 a las 18:48. Después, volví a investigar y encontré que una de las explicaciones es que el valor β corresponde a d/D; además, ambos diámetros deben referirse a valores a 20°C. En algunos cálculos, se calcula directamente el valor de β multiplicado por D, y luego se convierte a d20. . Ya estoy confundido. . .
La última edición de este mensaje fue realizada por zhuirvine el 29/05/2017 a las 18:48. Después, volví a investigar y encontré que una de las explicaciones es que el valor β corresponde a d/D; además, ambos diámetros deben referirse a valores a 20°C. En algunos cálculos, se calcula directamente el valor de β multiplicado por D, y luego se convierte a d20. . Ya estoy confundido. . .
Después de investigar con más detalle, parece que tu interpretación es la correcta. Así es como funciona; finalmente lo entendí. Gracias
Ya lo entiendes, estoy perdiendo la cabeza.
Lo siento, lo que dije en el piso 10 anteriormente, de que “en la fórmula para calcular el caudal solo se utiliza un valor fijo de β, y ese es el valor de β a 20°C”, es incorrecto. En realidad, en la fórmula para calcular el caudal, el valor de β debe ser d/D a la temperatura real de funcionamiento; es decir, deben ser valores corregidos según el coeficiente de expansión térmica (de lo contrario, tales correcciones no tendrían sentido si no se tuvieran en cuenta en la fórmula). Y en las pruebas y marcaciones reales, solo se pueden utilizar valores a 20 °C (sin esta condición previa, d y D no serían valores fijos).