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涡轮流量计的工作原理与结构

  1.涡轮流量计的工作原理

涡轮流量计的原理示意图如图3—1所示.在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑.当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转.在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比.由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量.

涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测.当涡轮叶片切割由壳体内长久磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化.传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲信号送入频率电流转换电路,将脉冲信号转换成模拟电流量,进而指示瞬时流量值.

    涡轮流量计总体原理框用见图3—2所示.

    2.涡轮流量计的构造

   流体从机壳的进口流入.通过支架将一对袖承固定在管中心轴线上,涡轮安装在轴承上.在涡轮上下游的支架上装有呈辐射形的整流板,以对流体起导向作用,以避免流体自旋而改变对涡轮叶片的作用角度.在涡轮上方机壳外部装有传感线圈,接收磁通变化信号.

    下面介绍主要部件.

    (1)涡轮

   涡轮由导磁不锈钢材料制成,装有螺旋状叶片.叶片数量根据直径变化而不同,2-24片不等.为了使涡轮对流速有很好的响应,要求质量尽可能小.

对涡轮叶片结构参数的一般要求为:叶片倾角10°-15°(气体),30°-45°(液体);叶片重叠度P为1—1.2;叶片与内壳间的间隙为0.5—1mm.

    (2)轴承

   涡轮的轴承一般采用滑动配合的硬质合金轴承,要求耐磨性能好.

由于流体通过涡轮时会对涡轮产生一个轴向推力,使铀承的摩擦转矩增大,加速铀承磨损,为了消除轴向力,需在结构上采取水力平衡措施,这方法的原理见图3—3所示.由于涡轮处直径DH略小于前后支架处直径Ds,所以,在涡轮段流通截而扩大,流速降低,使流体静压上升 P,这个 P的静压将起到抵消部分轴向推力的作用.

图3-3   水力平衡原理示意图

(3)前置放大器

前置放大器由磁电感应转换器与放大整形电路两部分组成,示意图见图3—4所示.

磁电转换器国内一般采用磁阻式,它由长久磁钢及外部缠绕的感应线圈组成.当流体通过使讽轮旋转的,叶片在长久磁钢正下方时磁阻*小,两叶片空隙在磁钢下方时磁阻*大,涡轮旅转,不断地改变磁路的磁通量,使线圈中产生变化的感应电势,送入放大整形电路,变成脉冲信号.

输出脉冲的频率与通过流量计的流量成正比,其比例系数K为

                     K=                              (3-1)

式中  f――涡轮流量计输出脉冲频率;

      qv——通过流量计的流量.

该比例系数亦称为涡轮流量计的仪表系数。

图3-4  涡轮流量计前置放大器原理图

(4)信号接收与显示

   信号接收与显示器内系数校正器、加法器和频电转换器等组成,其作用是将从前置放大器送来的脉冲信号变换成累积流量和瞬时流量并显示.

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