företagsnyheter

Arbetsprincip för flödesmätare

Feb 06, 2026 Lämna ett meddelande

Differenstryckflödesmätare: När vätska blir ett matematiskt problem

 

Liksom motståndet du känner när du blåser bubblor med ett sugrör, beräknar en differentialtrycksflödesmätare flödeshastigheten genom att mäta tryckskillnaden före och efter en strypanordning (som en öppningsplatta) i ett rör. Bernoullis ekvation fungerar som flödesöversättaren här:

 

Ju större tryckskillnad, desto snabbare flöde.

 

Enkel struktur, men noggrannheten påverkas av vätskedensiteten.

 

Lämplig för mätning av gaser, ånga och andra medier.

 

Elektromagnetisk flödesmätare: Ge ett elektrokardiogram till en elektrostatisk vätska


Genom att använda Faradays lag om elektromagnetisk induktion genereras en inducerad elektromotorisk kraft när en ledande vätska skär magnetiska fältlinjer. Precis som en läkare använder ett elektrokardiogram för att bestämma hjärtslag, reflekterar spänningssignalen som detekteras av elektroderna direkt flödeshastigheten:

 

Nollresistansdesign: Inga rörliga delar stör flödet.

 

Mottaglig för isolatorer: Kan endast mäta ledande vätskor.

 

Mycket resistent mot störningar: Opåverkad av temperatur-/densitetsförändringar.

 

Ultraljudsflödesmätare: Ljudvågor spelar ett hastighetsspel


Genom att mäta tidsskillnaden för ultraljudsvågens utbredning i flödesriktningen (uppströms/nedströms) beräknas flödeshastigheten med en friidrottsdomares precision. Dess kärnfunktion är tidsskillnaden-dopplereffekten:

 

Den kan mäta frätande/hög-viskositetsvätskor.

 

Det är lätt att installera men känsligt för luftbubblor och partiklar.

 

Dubbelriktad mätning är dess unika förmåga.

Skicka förfrågan