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LWGY分体式涡轮流量计是基于热交换原理设计,探头内置发热模块及感热模块,流量开关的热量传导与被测流体流速密切相关,如果管道内没有介质流动,感热模块接收到发热模块的热量是一个固定值,而当流体介质流过流量开关探头时,感热模块所接收到的热量随介质的流速变化而变化,感热模块再将这温差信号转化成电信号及LED指示灯显示,从而定性的反映出液体的流速大小。
热导式流量开关将流量探头和信号处理器一体化集成,六个LED指示灯提供了流动状态的趋势变化,开关动作值可以简单的通过前面板上保护螺钉下的电位器进行调节,并可提供晶体管、继电器和模拟量输出形式。
流量计英文名称是flowmeter,全国科学技能名词审定委员会把它定义为:指示被测流量和(或)在选定的时刻距离内流体总量的仪表。简单来说就是用于测量管道或明渠中流体流量的一种仪表。
流量计又分为有差压式流量计、转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按介质分类:液体流量计和气体流量计。
计量是工业生产的眼睛。流量计量是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关联。做好这一作业,对保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用,特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代,流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。
工程上常用单位m3/h,它可分为瞬时流量(Flow Rate)和累计流量(Total Flow),瞬时流量即单位时间内过封闭管道或明渠有效截面的量,流过的物质可以是气体、液体、固体;累计流量即为在某一段时间距离内(一天、一周、一月、一年)流体流过封闭管道或明渠有效截面的累计量。通过瞬时流量对时间积分亦可求得累计流量,所以瞬时流量计和累计流量计之间也可以相互转化。
早在1738年,瑞士人丹尼尔伯努利以第一伯努利方程为基础利用差压法测量水流量。后来意大利人G.B.文丘里研究用文丘里管测量流量,并于1791年发表了研究结果。
1886年,美国人赫谢尔使用文丘里管制成了测量水流量的的实用测量装置。
20世纪初期到中期,原有的测量原理逐渐走向成熟,人们不再将思路限制在原有的测量方法上,而是开始了新的探索。
到了30时代,又出现了探讨用声波测量液体和气体的流速的方法声波测量流量的方法,但到第二次世界大战为止未获得很大进展,直到1955年才有了运用声循环法的马克森流量计的问世,用于测量航空燃料的流量。
20世纪的60时代以后,测量仪表开始向精细化、小型化等方向发展。
随着集成电路技术的快速发展,具有锁相环路技术的超声(波)流量计也得到了普遍运用,微型计算机的广泛使用,进一步提高了流量测量的能力,如激光多普勒流速计运用微型计算机后,可处理较为复杂的信号。