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    采用電磁流量計測量熔融狀態的金屬流體時须要服从的基本原則

    發表時間:2015-03-05   點擊次數:449 技術撑持:1560-1403-222
    采用 電磁流量計 測量熔融狀態的金屬流體時必要依照的基本原則

    電磁流量計是一種使用范圍特殊廣泛的流量測量儀表,隨著技術的深入和實際需求的增补,電磁流量計的品種和型號隨之多樣化,不僅有測量低溫類液體的,也有測量各類酸堿溶液耐等極端流體的品種,今天我要向诸君介紹是是一種可測量熔融狀態下的電磁流量計中,以及電磁流量計在測量此類高溫介質基本原則和所需要注意的相關要點。

    用電磁流量計測量熔融態金屬流量是表率的高溫流體測量的例子。在這種情況下,有其與其他流體不一樣的情況,選擇電磁流量計的基本原則歸納起來有以下兩點: 1. 結構非常簡單。免維修,可靠性高。2. 真理明確。在輸出上很少混進非流量信號,而且產生非流量信號的因素可能控制。

    *先項指出了在真理上不存在妨礙流動的身分,實際上不僅可能忽視壓力損失,而且,輸出信號從理論上得到了明確。也便是說,輸出信號只依賴于磁場的強度和配管的幾何尺寸,如掌握了現確定的技術,測量上的重點即是要徹底控制磁場。即是說,被測流體的物性參數對輸出不產生什么影響:其他道理結構的流量計也是如此。但這種情況,是流量計的實流校準必要很大的費用。由于實用上存在困難,因而,特别但愿免掉這一項還能完成工作。通過實測輸出的理論分析,小口徑的流量計已搞清楚了。如果口徑增大,會產生磁場端部效應,隨之產生電動勢,增加磁場的反作用.輸出和流量之間的線性被破壞,給理論上的處理增补了困難。但是,上述理論還可直接應用。

    另外,它的結構有以下三個部件:1自身構成流路、具有絕緣管機能的不銹鋼管;2在該管壁上,在與管主旨對稱的兩個地方用焊接方法安裝的導線三形成磁場的磁場裝置。因此結構簡單。而且在利用磁場裝置和磁鐵時,不用任何外部輔助能源可得到輸出信號。

    通過以上所述能够得出結論:即使是測量镕融態金屬,是用與配管相同的质料造成流量計的流路。因而,高溫流設計基本上沒有什么注意參項。因此該種流量計即是高溫熔融態金屬的處理和電磁流量計的理論、結構兩項事項的相加。其研究成果的詳細內容匯集在日本機械學會的調查報告中,這里只敘述出格的事項。

    試制的測量液態金屬用的 電磁流量計 的結構,主要按磁場發生裝置的不同而分别根據用途分以下四種。
    1.爐內通道用永久磁鐵式。
    2.過程用永久磁鐵式。
    3.過程用大口徑直流鞍型線圈式。
    4.爐內用渦電流差動流速式。

    液體金屬用電隘流計的結構

    在圖3.6的a、b、c、d中示出了與四種用途應的結構圖,第I和第四種用于爐內,包孕磁場裝置的整個流量計走漏在高溫下。與此相反,第2和第三種用于爐外,磁場裝置限于較低的溫度。下面簡單說明這四種磁場裝置。

    在1的場合由磁鐵與管路成同心圓和極片造成勻強磁場。磁鐵用鋁鎳鈷合金,極片用純鐵。因為在500℃当中的高溫下使用,于是應該在酿成磁回路后,降低磁感應隨溫度變化而出現的非可逆變化,在高溫下進行熱干燥的熱處理。

    在2的組合,磁鐵本身的溫度可能挨近于室溫,因此,不必要上述的特别處理。但是,為了減少漏磁,發揮磁鐵的性能,可用組合磁鐵來構成。

    與2相反第三種必要外部電源等。有時必要磁通改正裝置,但磁結構的限制少,設計的自由度大。第4種和過去的意思結構差异,它是相據差動變壓器研制的,其目的是用于檢測檢測部相近的流速,于液態金屬用電磁流量計的理論,詳細記載在舍克利夫的著作中。在實用中,輸出E用下式表示:

    E=K1*K2*K3BDV

    這里,B為磁感應;D韋管內徑;V韋流體平均流速;K1為管壁輸出短路效應校正系數;K2為磁場端部流體短路订正系數;K3為管膨脹校正系數。不管那種場合,意思上管路原料是非磁性的,電導率比流體低。是以,运用與配管无别的或較薄的奧氏不銹鋼管。為了很好的使金屬與液體接觸,除了要仔細的處理內外观外,焊接、檢查等要和第3.2節一樣的進行。掏出信號的導線,用在爐內時,可是用MI電纜,用在爐外時,可运用普通鋼線。但是,從減少因熱電動勢而引起的誤差的角度來講,要求芯線和管路是材料。

    本文由潤中儀表科技有限公司整理發布。


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