仪器校验磁感应的流量计的由来
流量测量的发展可追溯到古代的水利工程和城市供水系统。古罗马凯撒时代已采用孔板测量居民的饮用水水量。公元前1000年左右古埃及用堰法测量尼罗河的流量。我国著名的都江堰水利工程应用宝瓶口的水位观测水量大小等。
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系。做好这一工作,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。
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。该发明涉及一种磁感应的流量计,其具有由塑料制成的耐压外壳,包括一个入口接管,一个出口接管,和位于其间的测量单元。
发明背景
磁感应的流量计利用一种测量方法,它以电磁感应的法拉第定律为基础。在1832年在米歇尔·法拉第的公开文献中就已经确任了用于磁感应地测量流体流速的第一基本原理。
现代电子电路技术与磁交变场相结合能够使与流速成比例的有效信号与干扰信号分离,它们在电-化学过程中在产生磁场时在用于信号耦出的电极上出现。因此磁感应的流量计的广泛工业应用似乎不再存在障碍。然而在实际实现磁感应流量计时仍需要解决显着的问题。其中一个是材料问题。
测量管必需是非磁化的,用于不干扰磁场。测量管还必需是电绝缘的,用于不干扰借助于电极接收电压。此外测量管必需由对食品安全的原料制成,如果流体是食品、例如饮料的时候。在塑料中另一问题是水扩散。
水扩散引起塑料膨胀,由此改变尤其测量通道的尺寸,这导致测量精度变差。水扩散也明显降低塑料强度。对于纤维强化塑料也部分地失去塑料与纤维之间的粘附。在测量温的和热的流体时塑料软化,强度同样降低。测量液体中的化学试剂、例如氯同样可能侵蚀塑料。
UV射线也是。
此外计数器外壳必需是抗拉的,因为在旋入计数器到现有的管里面时可能产生明显的拉应力,例如在螺纹里面。但是拉应力、尤其是持久拉应力对于塑料是有害的,而且塑料材料越薄,损害越严重。在就地装配时其它作用力可能作用于塑料上,它们将导致损害。