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科里奧利質(zhì)量流量計(jì),什么是科里奧力

來源:整理 時(shí)間:2023-08-31 09:53:06 編輯:智能門戶 手機(jī)版

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1,什么是科里奧力

科里奧力流量計(jì) 又稱科氏力質(zhì)量流量計(jì) 科氏力質(zhì)量流量計(jì)是運(yùn)用流體質(zhì)量流量對振動管振蕩的調(diào)制作用即科里奧利力現(xiàn)象為原理,以質(zhì)量流量測量為目的的質(zhì)量流量計(jì),一般由傳感器和變送器組成。
樓主指的是不是科氏加速度,它是1832年由科利里奧發(fā)現(xiàn)的。 是動基的轉(zhuǎn)動與動點(diǎn)相對運(yùn)動相互耦合引起的加速度。 具體由看<<理論力學(xué)>>這書。

什么是科里奧力

2,Coriolis mass flow meter 是什么流量計(jì)

科氏力質(zhì)量流量計(jì),法國人科里奧利發(fā)現(xiàn)地球自轉(zhuǎn)對運(yùn)動物體的影響。1978年由美國高準(zhǔn)(MICROMOTION)公司發(fā)明了科氏力質(zhì)量流量計(jì),直接測量質(zhì)量流量。MICROMOTION后被FISHER-ROSEMOUNT(現(xiàn)在的EMERSON PROCESS MANAGEMENT)收購。目前最高精度是0.05%,其他主要品牌還有E+H/KROHNE等。主要用在測量氣/液體單相流體,從07年高準(zhǔn)推出增強(qiáng)型E系列后,也可以測輕微的氣液兩相流。

Coriolis mass flow meter 是什么流量計(jì)

3,科里奧利質(zhì)量流量計(jì)有什么優(yōu)勢

東風(fēng)機(jī)電科里奧利質(zhì)量流量計(jì)的特點(diǎn):1、采用雙U型或雙C型流管設(shè)計(jì),產(chǎn)品的靈敏度較高2、完整提供質(zhì)量流量、體積流量、密度、溫度測量和推算參數(shù),無需繁瑣的換算就可得到可靠的結(jié)果,可直接替換體積表3、安裝簡易,無需整流、過濾部件,無直管段等特殊安裝要求4、無可動部件,無需經(jīng)常維護(hù);高穩(wěn)定性無需經(jīng)常拆卸標(biāo)定5、允許低量程運(yùn)行,降低了壓損,減小了能耗和浪費(fèi)6、一體化安裝,節(jié)約安裝成本7、兼容N系列A(法蘭面間距)尺寸8、超高精度的測量,長期穩(wěn)定,可以應(yīng)用在貿(mào)易交接計(jì)量場合9、超寬量程比,能夠準(zhǔn)確測量氣體10、通用性強(qiáng),匹配的變送器可以互換,方便維護(hù)11、不受環(huán)境溫度影響
http://www.chinajl.com.cn/chinajl/mag_online/article_view.asp?magid=23330333http://www.baidu.com/s?ct=0&ie=gb2312&bs=%3c%3c%d6%d0%c9%f1%cd%a8%cd%f5%d6%d8%d1%f4%3e%3e&sr=&z=&wd=%bf%c6%c0%ef%b0%c2%c0%fb%d6%ca%c1%bf%c1%f7%c1%bf%bc%c6%b9%a4%d7%f7%d4%ad%c0%ed&cl=3&f=8

科里奧利質(zhì)量流量計(jì)有什么優(yōu)勢

4,科里奧利質(zhì)量流量計(jì)的工作原理和基本結(jié)構(gòu)

眾所周知,當(dāng)一個(gè)位于旋轉(zhuǎn)系內(nèi)的質(zhì)點(diǎn)作朝向或者離開旋轉(zhuǎn)中心的運(yùn)動時(shí),將產(chǎn)生一慣性力。如圖6-1所示,當(dāng)質(zhì)量為(δm的質(zhì)點(diǎn)以勻速u在一個(gè)圍繞旋轉(zhuǎn)軸P以角速度ω旋轉(zhuǎn)的管道內(nèi)軸向移動時(shí),這個(gè)質(zhì)點(diǎn)將獲得兩個(gè)加速度分量:(1)法向加速度ar(向心加速度),其值等于ω2r,方向指向P軸。(2)切向加速度at(科里奧利加速度),其值等于2ωu,方向與ar垂直,正方向符合右手定則,如圖6-1所示。為了使質(zhì)點(diǎn)具有科里奧利加速度at,需在at的方向上加一個(gè)大小等于2ωuδm的力,這個(gè)力來自管道壁面。反作用于管道壁面上的力就是流體施加在管道上的科里奧利力Fc。方向與αt相反。從圖6-1可以看出,當(dāng)密度為ρ的流體以恒定流速u沿圖6-1所示的旋轉(zhuǎn)管流動時(shí),任一段長度ΔX的管道都將受到一個(gè)大小為ΔFe的切向科里奧利力:式中,A為管道內(nèi)截面積。由于質(zhì)量流量qm=ρuA,因此:基于上式,只要能直接或者間接地測量出在旋轉(zhuǎn)管道中流動的流體作用于管道上的科里奧利力,就可以測得流體通過管道的質(zhì)量流量。在過程工業(yè)應(yīng)用中,要使流體通過的管道圍繞P軸以角速度ω旋轉(zhuǎn)顯然是不切合實(shí)際的。這也是早期的質(zhì)量流量計(jì)始終未能走出實(shí)驗(yàn)室的根本原因。經(jīng)過幾十 年的探索,人們終于發(fā)現(xiàn),使管道繞P軸以一定頻率上下振動,也能使管道受到科里奧利力的作用。而且,當(dāng)充滿流體的管道以等于或接近于其自振頻率振動時(shí),維持管道振動所需的驅(qū)動力是很小的。從而從根本上解決了CMF的結(jié)構(gòu)問題。為CMF的迅速商用化打下了基礎(chǔ)。經(jīng)過近二十年的發(fā)展,以科里奧利力為原理而設(shè)計(jì)的質(zhì)量流量計(jì)已有多種形式。根據(jù)檢測管的形狀來分,大體上可以歸納為四類,即:直管型和彎管型;單管型和多管型(一般為雙管型)。彎管型檢測管的儀表管道剛度低,產(chǎn)生信號相對較大,技術(shù)也相對成熟。因?yàn)樽哉耦l率也低(80-150Hz),可以采用較厚的管壁,儀表耐磨、耐腐蝕性能較好,但易存積氣體和殘?jiān)鸶郊诱`差切對安裝空間有要求。直管型儀表不易存積氣體,流量傳感器尺寸小,重量輕。但自振頻率高信號不易檢測,為使自振頻率不至于太高,往往管壁做得較薄,易受磨損和腐蝕。單管型儀表不分流,測量管中流量處處相 等,對穩(wěn)定零點(diǎn)有好外,也便于清洗,但易受外界振動的干擾,僅見于早期的產(chǎn)品和一些小口徑儀表。雙管型儀表既實(shí)現(xiàn)了雙管相位差的測量,也增了大信號增強(qiáng)了線性,同時(shí)降低外界振動干擾的影響。

5,科里奧利流量計(jì)是什么東西

是一種直接測量質(zhì)量流量的流量計(jì),理論基礎(chǔ)是科里奧利力,一般用于貿(mào)易交接或其他需要精確計(jì)量或控制的場合,價(jià)格比較高,性能比較好。
科里奧利力來自于物體運(yùn)動所具有的慣性,在旋轉(zhuǎn)體系中進(jìn)行直線運(yùn)\動的質(zhì)點(diǎn),由於慣性的作用,有沿著原有運(yùn)動方向繼續(xù)運(yùn)\動的趨勢,但是由于體系本身是旋轉(zhuǎn)的,在經(jīng)歷了一段時(shí)間的運(yùn)動之後,體系中質(zhì)點(diǎn)的位置會有所變化,而它原有的運(yùn)\動趨勢的方向,如果以旋轉(zhuǎn)體系的視角去觀察,就會發(fā)生一定程度的偏離。 如右圖所示,當(dāng)一個(gè)質(zhì)點(diǎn)相對于慣性系做直線運(yùn)動時(shí),相對於旋轉(zhuǎn)體系,其軌跡是一條曲線。立足於旋轉(zhuǎn)體系,我們認(rèn)為有一個(gè)力驅(qū)使質(zhì)點(diǎn)運(yùn)\動軌跡形成曲線,這個(gè)力就是科里奧利力。 根據(jù)牛頓力學(xué)的理論,以旋轉(zhuǎn)體系為參照系,這種質(zhì)點(diǎn)的直線運(yùn)動偏離原有方向的傾向被歸結(jié)為一個(gè)外加力的作用,這就是科里奧利力。從物理學(xué)的角度考慮,科里奧利力與離心力一樣,都不是真實(shí)存在的力,而是慣性作用在非慣性系內(nèi)的體現(xiàn)。 科里奧利力的計(jì)算公式如下: f=2m*v*w 式中f為科里奧利力;m為質(zhì)點(diǎn)的質(zhì)量;v為質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動速度;w為旋轉(zhuǎn)體系的角速度;*表示兩個(gè)向量的外積符號。[編輯本段]科里奧利力產(chǎn)生的影響 1 在地球科學(xué)領(lǐng)域 由于自轉(zhuǎn)的存在,地球并非一個(gè)慣性系,而是一個(gè)轉(zhuǎn)動參照系,因而地面上質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動會受到科里奧利力的影響。地球科學(xué)領(lǐng)域中的地轉(zhuǎn)偏向力就是科里奧利力在沿地球表面方向的一個(gè)分力。地轉(zhuǎn)偏向力有助于解釋一些地理現(xiàn)象,如河道的一邊往往比另一邊沖刷得更厲害。 2 傅科擺 擺動可以看作一種往復(fù)的直線運(yùn)動,在地球上的擺動會受到地球自轉(zhuǎn)的影響。只要擺面方向與地球自轉(zhuǎn)的角速度方向存在一定的夾角,擺面就會受到科里奧利力的影響,而產(chǎn)生一個(gè)與地球自轉(zhuǎn)方向相反的扭矩,從而使得擺面發(fā)生轉(zhuǎn)動。1851年法國物理學(xué)家傅科預(yù)言了這種現(xiàn)象的存在,并且以實(shí)驗(yàn)證明了這種現(xiàn)象,他用一根長67米的鋼絲繩和一枚27千克的金屬球組成一個(gè)單擺,在擺垂下鑲嵌了一個(gè)指針,將這個(gè)巨大的單擺懸掛在教堂穹頂之上,實(shí)驗(yàn)證實(shí)了在北半球擺面會緩緩向右旋轉(zhuǎn)。由于傅科首先提出并完成了這一實(shí)驗(yàn),因而實(shí)驗(yàn)被命名為傅科擺實(shí)驗(yàn)。 3 信風(fēng)與季風(fēng) 地球表面不同緯度的地區(qū)接受陽光照射的量不同,從而影響大氣的流動,在地球表面延緯度方向形成了一系列氣壓帶,如所謂“極地高氣壓帶”、“副極地低氣壓帶”、“副熱帶高氣壓帶”等。在這些氣壓帶壓力差的驅(qū)動下,空氣會沿著經(jīng)度方向發(fā)生移動,而這種沿經(jīng)度方向的移動可以看作質(zhì)點(diǎn)在旋轉(zhuǎn)體系中的直線運(yùn)動,會受到科里奧利力的影響發(fā)生偏轉(zhuǎn)。由科里奧利力的計(jì)算公式不難看出,在北半球大氣流動會向右偏轉(zhuǎn),南半球大氣流動會向左偏轉(zhuǎn),在科里奧利力、大氣壓差和地表摩擦力的共同作用下,原本正南北向的大氣流動變成東北-西南或東南-西北向的大氣流動。 隨著季節(jié)的變化,地球表面延緯度方向的氣壓帶會發(fā)生南北漂移,于是在一些地方的風(fēng)向就會發(fā)生季節(jié)性的變化,即所謂季風(fēng)。當(dāng)然,這也必須牽涉到海陸比熱差異所導(dǎo)致氣壓的不同。 科里奧利力使得季風(fēng)的方向發(fā)生一定偏移,產(chǎn)生東西向的移動因素,而歷史上人類依靠風(fēng)力推動的航海,很大程度上集中于延緯度方向,季風(fēng)的存在為人類的航海創(chuàng)造了極大的便利,因而也被稱為貿(mào)易風(fēng)。 4 熱帶氣旋 馬桶下水方向與科氏力有關(guān) 熱帶氣旋(北太平洋上出現(xiàn)的稱為臺風(fēng))的形成也受到科里奧利力的影響。驅(qū)動熱帶氣旋運(yùn)動的原動力一個(gè)低氣壓中心與周圍大氣的壓力差,周圍大氣中的空氣在壓力差的驅(qū)動下向低氣壓中心定向移動,這種移動受到科里奧利力的影響而發(fā)生偏轉(zhuǎn),從而形成旋轉(zhuǎn)的氣流,這種旋轉(zhuǎn)在北半球沿著逆時(shí)針方向而在南半球沿著順時(shí)針方向,由于旋轉(zhuǎn)的作用,低氣壓中心得以長時(shí)間保持。 5 對分子光譜的影響 科里奧利力會對分子的振動轉(zhuǎn)動光譜產(chǎn)生影響。分子的振動可以看作質(zhì)點(diǎn)的直線運(yùn)動,分子整體的轉(zhuǎn)動會對振動產(chǎn)生影響,從而使得原本相互獨(dú)立的振動和轉(zhuǎn)動之間產(chǎn)生耦合,另外由于科里奧利力的存在,原本相互獨(dú)立的振動模之間也會發(fā)生能量的溝通,這種能量的溝通會對分子的紅外光譜和拉曼光譜行為產(chǎn)生影響。[編輯本段]科里奧利力的應(yīng)用 人們利用科里奧利力的原理設(shè)計(jì)了一些儀器進(jìn)行測量和運(yùn)動控制。 1 質(zhì)量流量計(jì) 質(zhì)量流量計(jì)讓被測量的流體通過一個(gè)轉(zhuǎn)動或者振動中的測量管,流體在管道中的流動相當(dāng)于直線運(yùn)動,測量管的轉(zhuǎn)動或振動會產(chǎn)生一個(gè)角速度,由于轉(zhuǎn)動或振動是受到外加電磁場驅(qū)動的,有著固定的頻率,因而流體在管道中受到的科里奧利力僅與其質(zhì)量和運(yùn)動速度有關(guān),而質(zhì)量和運(yùn)動速度即流速的乘積就是需要測量的質(zhì)量流量,因而通過測量流體在管道中受到的科里奧利力,便可以測量其質(zhì)量流量。 應(yīng)用相同原理的還有粉體定量給料秤,在這里可以將粉體近似地看作流體處理

6,什么是科里奧多力 科里奧多流量計(jì)工作原理

科里奧利質(zhì)量流量計(jì)(Coriolis mass flowmeter,簡稱CMF),利用流體流過振動的管道時(shí)所受到的科里奧利力與流體質(zhì)量流量成正比的原理制成,具有精度高、運(yùn)行可靠、維護(hù)量少及適用介質(zhì)廣等特點(diǎn),在工業(yè)生產(chǎn)和貿(mào)易計(jì)量等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用??评飱W多力即為流過振動的管道時(shí)所受到的力。
質(zhì)量流量測量原理 一臺質(zhì)量流量計(jì)的計(jì)量系統(tǒng)包括一臺傳感器和一臺用于信號處理的變送器。質(zhì)量流量計(jì)依據(jù)牛頓第二定律:力=質(zhì)量×加速度(F=ma) 當(dāng)質(zhì)量為m的質(zhì)點(diǎn)以速度V在對P軸作角速度ω旋轉(zhuǎn)的管道內(nèi)移動時(shí),質(zhì)點(diǎn)受兩個(gè)分量的加速度及其力: (1)法向加速度,即向心加速度αr,其量值等于2ωr,朝向P軸; (2)切向角速度αt,即科里奧利加速度,其值等于2ωV,方向與αr垂直。由于復(fù)合運(yùn)動,在質(zhì)點(diǎn)的αt方向上作用著科里奧利力Fc=2ωVm,管道對質(zhì)點(diǎn)作用著一個(gè)反向力-Fc=-2ωVm。 當(dāng)密度為ρ的流體在旋轉(zhuǎn)管道中以恒定速度V流動時(shí),任何一段長度Δx的管道將受到一個(gè)切向科里奧利力ΔFc: ΔFc=2ωVρAΔx (1) 式中,A—管道的流通截面積。 由于存在關(guān)系式:mq=ρVA 所以:ΔFc =2ωqmΔx (2) 因此,直接或間接測量在旋轉(zhuǎn)管中流 動流體的科里奧利力就可以測得質(zhì)量流量。 傳感器內(nèi)是U型流量管,在沒有流體流經(jīng)流量管時(shí),流量管由安裝在流量管端部的電磁驅(qū)動線圈驅(qū)動,其振幅小于1mm,頻率約為80Hz,流體流入流量管時(shí)被強(qiáng)制接受流量管的上下垂直運(yùn)動。在流量管向上振動的半個(gè)周期內(nèi),流體反抗管子向上運(yùn)動而對流量管施加一個(gè)向下的力;反之,流出流量管的流體對流量管施加一個(gè)向上的力以反抗管子向下運(yùn)動而使其垂直動量減少。這便導(dǎo)致流量管產(chǎn)生扭曲,在振動的另外半個(gè)周期,流量管向下振動,扭曲方向則相反,這一扭曲現(xiàn)象被稱之為科里奧利(Coriolis)現(xiàn)象,即科氏力。 根據(jù)牛頓第二定律,流量管扭曲量的大小完全與流經(jīng)流量管的質(zhì)量流量大小成正比,安裝于流量管兩側(cè)的電磁信號檢測器用于檢測流量管的振動。當(dāng)沒有流體流過流量管時(shí),流量管不產(chǎn)生扭曲,兩側(cè)電磁信號檢測器的檢測信號是同相位的(圖3);當(dāng)有流體流經(jīng)流量管時(shí),流量管產(chǎn)生扭曲,從而導(dǎo)致兩個(gè)檢測信號產(chǎn)生相位差,這一相位差的大小直接正比于流經(jīng)流量管的質(zhì)量流量。 由于這種質(zhì)量流量計(jì)主要依靠流量管的振動來進(jìn)行流量測量,流量管的振動,以及流過管道的流體的沖力產(chǎn)生了科氏力,致使每個(gè)流管產(chǎn)生扭轉(zhuǎn),扭轉(zhuǎn)量與振動周期內(nèi)流過流管的質(zhì)量流速成正比。由于一個(gè)流管的扭曲滯后于另一流管的扭曲,質(zhì)量管上的傳感器輸出信號可通過電路比較,來確定扭曲量。 電路中由時(shí)間差檢測器測量左右檢測信號之間的滯后時(shí)間。這個(gè)“時(shí)間差”ΔT經(jīng)過數(shù)字量測量、處理、濾波以減少噪聲,提高測量分辨率。時(shí)間差乘上流量標(biāo)定系數(shù)來表示質(zhì)量流量。進(jìn)口品牌主要有羅斯蒙特質(zhì)量流量計(jì)、E+H質(zhì)量流量計(jì);國產(chǎn)主要是太行儀表的質(zhì)量流量計(jì)。
東風(fēng)機(jī)電的專家?guī)湍憬獯穑罕娝苤?,?dāng)一個(gè)位于旋轉(zhuǎn)系內(nèi)的質(zhì)點(diǎn)作朝向或者離開旋轉(zhuǎn)中心的運(yùn)動時(shí),將產(chǎn)生一慣性力。如圖6-1所示,當(dāng)質(zhì)量為(δm的質(zhì)點(diǎn)以勻速u在一個(gè)圍繞旋轉(zhuǎn)軸p以角速度ω旋轉(zhuǎn)的管道內(nèi)軸向移動時(shí),這個(gè)質(zhì)點(diǎn)將獲得兩個(gè)加速度分量:(1)法向加速度ar(向心加速度),其值等于ω2r,方向指向p軸。(2)切向加速度at(科里奧利加速度),其值等于2ωu,方向與ar垂直,正方向符合右手定則,如圖6-1所示。為了使質(zhì)點(diǎn)具有科里奧利加速度at,需在at的方向上加一個(gè)大小等于2ωuδm的力,這個(gè)力來自管道壁面。反作用于管道壁面上的力就是流體施加在管道上的科里奧利力fc。方向與αt相反。從圖6-1可以看出,當(dāng)密度為ρ的流體以恒定流速u沿圖6-1所示的旋轉(zhuǎn)管流動時(shí),任一段長度δx的管道都將受到一個(gè)大小為δfe的切向科里奧利力:式中,a為管道內(nèi)截面積。由于質(zhì)量流量qm=ρua,因此:基于上式,只要能直接或者間接地測量出在旋轉(zhuǎn)管道中流動的流體作用于管道上的科里奧利力,就可以測得流體通過管道的質(zhì)量流量。在過程工業(yè)應(yīng)用中,要使流體通過的管道圍繞p軸以角速度ω旋轉(zhuǎn)顯然是不切合實(shí)際的。這也是早期的質(zhì)量流量計(jì)始終未能走出實(shí)驗(yàn)室的根本原因。經(jīng)過幾十 年的探索,人們終于發(fā)現(xiàn),使管道繞p軸以一定頻率上下振動,也能使管道受到科里奧利力的作用。而且,當(dāng)充滿流體的管道以等于或接近于其自振頻率振動時(shí),維持管道振動所需的驅(qū)動力是很小的。從而從根本上解決了cmf的結(jié)構(gòu)問題。為cmf的迅速商用化打下了基礎(chǔ)。經(jīng)過近二十年的發(fā)展,以科里奧利力為原理而設(shè)計(jì)的質(zhì)量流量計(jì)已有多種形式。根據(jù)檢測管的形狀來分,大體上可以歸納為四類,即:直管型和彎管型;單管型和多管型(一般為雙管型)。彎管型檢測管的儀表管道剛度低,產(chǎn)生信號相對較大,技術(shù)也相對成熟。因?yàn)樽哉耦l率也低(80-150hz),可以采用較厚的管壁,儀表耐磨、耐腐蝕性能較好,但易存積氣體和殘?jiān)鸶郊诱`差切對安裝空間有要求。直管型儀表不易存積氣體,流量傳感器尺寸小,重量輕。但自振頻率高信號不易檢測,為使自振頻率不至于太高,往往管壁做得較薄,易受磨損和腐蝕。單管型儀表不分流,測量管中流量處處相 等,對穩(wěn)定零點(diǎn)有好外,也便于清洗,但易受外界振動的干擾,僅見于早期的產(chǎn)品和一些小口徑儀表。雙管型儀表既實(shí)現(xiàn)了雙管相位差的測量,也增了大信號增強(qiáng)了線性,同時(shí)降低外界振動干擾的影響。
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    問答 日期:2023-08-31

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    問答 日期:2023-08-31