Snımace objemoveho toku. Ucebnı text VOS a SPS Kutna Hora

Podobné dokumenty
Senzory průtoku tekutin

Senzory průtoku tekutin

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření rychlosti a rychlosti proudění

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů


Snímače hladiny. Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora. Základní pojmy. měření výšky hladiny kapalných látek a sypkých hmot

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

CVIČENÍ č. 10 VĚTA O ZMĚNĚ TOKU HYBNOSTI

DOPLŇKOVÉ TEXTY BB01 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ HYDRODYNAMIKA

Vírový průtokoměr Optiswirl 4070 C Měřicí princip Petr Komp,

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN

Elektromechanický oscilátor

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. Popis přípravků a přístrojů

Obecné principy měření průtoků. General principles of a flow measurement. Roman Šarata

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.

Anemometrie - žhavené senzory

Teorie měření a regulace

MĚŘENÍ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

Pomůcka pro demonstraci dynamických účinků proudu kapaliny

Transformace Aplikace Trojný integrál. Objem, hmotnost, moment

1141 HYA (Hydraulika)

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků,

Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin

Principy chemických snímačů

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 6. Měření rychlostí proudění

Průtoky. Q t Proteklé množství O (m 3 ) objem vody, který proteče průtočným profilem daným průtokem za delší čas (den, měsíc, rok)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Regulace vyta penı. Uc ebnıtext VOS a SPS Kutna Hora. Obecne o regulaci topenı

Kapacitní senzory. ε r2. Změna kapacity důsledkem změny X. b) c) ε r1. a) aktivní plochy elektrod. b)vzdálenosti elektrod

ω JY je moment setrvačnosti k ose otáčení y

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Výukový modul 26. Mechanika plynů. Téma Proudění plynu v potrubí a jeho měření. Mgr. Sylva Kyselová

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

X14 AEE + EVA Mindl. Odstředivý regulátor předstihu zážehu

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kroužek

Snímače průtoku kapalin - objemové

Václav Uruba, Ústav termomechaniky AV ČR. Vzduch lze považovat za ideální Všechny ostatní fyzikální veličiny jsou funkcí P a T: T K ms

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů

Dynamika tekutin popisuje kinematiku (pohyb částice v času a prostoru) a silové působení v tekutině.

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ

Cvičení Na těleso působí napětí v rovině xy a jeho napěťový stav je popsán tenzorem napětí (

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles

Co je to diferenciální rovnice Rovnice se separovanými proměnnými Aplikace. Diferenciální rovnice I

Jméno: P íjmení: Datum: 17. ledna 2018 Nechci zápo et p i hodnocení niº²ím neº (nezávazné): vadí mi vystavení mého hodnocení na internetu.

11/18/2012. Snímače ve VPM. Snímače ve VPM obsah prezentace. Snímače ve VPM. Konstrukce polovodičových měničů

CVIČENÍ č. 8 BERNOULLIHO ROVNICE

Měření elektrického proudu

1.7. Mechanické kmitání

ZÁKLADNÍ PARAMETRY GYROSKOPU

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

Dynamické øízení polohy svazku v elektronové sváøeèce

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n

, Brno Připravil: Tomáš Vítěz Petr Trávníček. Úvod do předmětu

Světlo jako elektromagnetické záření

Principy měření průtoku tekutin trubicí

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Kompenzační transformátory proudu

OVMT Komparační měření Měření s převodem elektrickým

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

, Brno Připravil: Tomáš Vítěz Petr Trávníček. Proudění tekutin. Principy měření průtoku

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

březen 2017: Byly přidány experimenty: Bunsenův fotometr 6.12 Odraz vlnění na pevném a volném konci 6.20 Dopplerův jev Hysterézní smyčka

7. V Ї 4 odstavce 2 a 3 zneяjѕт:

Regulační ventily, jejich pohony a základní vlastnosti

GAUSSŮV ZÁKON ELEKTROSTATIKY

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek. Období vytvoření VM: září 2013

Název: Autor: Číslo: Srpen Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

Senzory tlaku. df ds. p = F.. síla [N] S.. plocha [m 3 ] 1 atm = 100 kpa. - definice tlaku: 2 způsoby měření tlaku: změna rozměrů.

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

6. Mechanika kapalin a plynů

METODIKY OVĚŘOVÁNÍ MĚŘIČŮ TEPLA, APLIKACE PŘEDPISŮ, NOREM A DOPORUČENÍ

Analýza složení kapalin a plynů

2 Konstrukce houslového nástroje

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Domácí úlohy k zápočtu z předmětu Panorama fyziky I Tomáš Krajča, , Podzim 2007

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice

Mechanika kapalin a plynů

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

3. Elektromagnetické pole Vlnové rovnice elektromagnetického pole 68

Transkript:

Snımace objemoveho toku Ucebnı text VOS a SPS Kutna Hora

Za kladnıpojmy Definice objemoveq v nebo hmotnostnıq m mnoz stvıkapaliny nebo plynu protekledany m pru rezem za jednotku casu Objemovy pru tok: V [ ] 3 1 Qv = m s t 3 1 Q = v S m s ;ms v [ ] 1 2,m Hmotnostnı pru tok: Q m [ ] 1 3 1 3 kgs ;m s, = ρ Q kgm v

Metody mšrenıpru toku Neprıme m renı pru tok se vypocıta vštsinou z rychlosti a typu proudšnı, pru rezu potrubı, viskozity atd. Prıme m renı da vkovacısenzory pocıtajıcıkvanta protekajıcıla tky Za kladnı metody: V a) Objemove- vycha zejıze vztahu : Qv = Qm = ρ Qv t b) hmotnostnı- vycha zejıze vztahu : Q m = c) rychlostnı- vycha zejıze vztahu : Qv = v S Qm = ρ Qv m t

Prehled snımacu pru toku

Plova ckovesnımace pru toku Rotametr plova k se pohybuje v na dobš kuz eloveho tvaru tekutina plova k nadna sı(rotace ú stabilizace) s polohou plova ku se mšnıstšrbina mezi na dobkou pri rovnova ze sil dojde k usta lenıpolohy F gravitacnı = F vztlakova poloha plova ku je snıma na na stupnici nebo bezdotykovy m snımacem polohy Vlastnosti opakovatelna presnost az 0,25% mala tlakova ztra ta citlivost na vizkozitu a vychy lenız vodorovne polohy

Rychlostnısnımace pru toku Rozd lenı turbınkove vırove indukcnı ultrazvukove znackovacı se skrticımi cleny

Princip: Turbınkovea lopatkovesnımace tekutina rozta cısoustavu vhodnš uspora dany ch ploch: sroubovicovelopatky turbıny plochelopatky vodnıho kola

Turbınkovepru tokomšry snıma nıota cek: bezdotykovy m indukcnım senzorem Hallovou sondou a miniaturnımi magnety na lopatka ch turbıny impulsy se tvarujıa cıtacem se mšrıjejich frekvence platı: f = K Q V kde K je konstanta turbınkoveho pru tokomšru vlastnosti: dobra linearita mezi f a Q v (az 0,1%) opotrebenıloz isek (safırova loz iska) vyvoj smšruje k bezkoz iskovym pru tokomšru m (rotujıcıkulicka s bezdotykovy m snıma nım)

Lopatkovepru tokomšry lopatkova kola jsou orientova na kolmo na smšr proudšnı ekonomicka varianta turbınkovy ch snımacu snıma nıota cek: Hallovou sondou opticky mi metodami (vyuz itıvla knovy ch svštlovodu ) vlastnosti: linearita a presnost cca 2% vhodnei pro tekutiny s vštsıviskozitou

Princip Vırovesnımace pru toku vhodny objekt v cestš proudıcıtekutiny vyvola jejıoscilacnıpohyb, jehoz parametry jsou ťmšrneobjemovemu pru toku vytvorenıprirozeny ch oscilacı(karma novy vırovestezky) vıry vznikajıza preka zkou strıdavš na hornıa dolnıstranš kruhove, trojťhelnıkovea lichobšz nıkovepru rezy preka z ek frekvence vıru je ťmšrna rychlosti proudšnıtekutiny f = Sr/a. v a ú charakteristicky rozmšr preka zky Sr ú Strouhalovo cıslo v ú rychlost proudšnı

Provedenıvırovy ch pru tokomšru

Princip: Ultrazvukovepru tokomšry skla da nıvektoru rychlosti proudšnıkapaliny v a ultrazvukove vlny c 0 pribliz nš platı: v c 2 0 2L cos α ( t t ) 2 1 t 2 ú doba sırenıod mšnice M2 k M1 t 1 ú doba sırenıod mšnice M1 k M2 c 0 ú rychlost sırenıultrazvukovevlny

Provedenıultrazvukovy ch pru tokomšru

Znackovacıpru tokomšry Princip: vyuz ıvajıznacenıtekutiny znackami vodivostnımi ú vstrik elektrolytu do tekutiny opticky mi ú vstrik barviva tepelny mi a ionizacnımi ú vstrik radioizotopu mšrenıintervalu mezi pru chodem znacky dvšma body ve smšru proudıcıla tky

Princip: Indukcnıpru tokomšry ve vodivekapalinš se indukuje na vnitrnıch elektroda ch napštı ťmšrnerychlosti proudšnı platıvztah: U = D.B.v U ú indukovanenapštınapra zdno B ú magneticka indukce v ú rychlost proudšnı

vy stupnınapštısnımace Indukcnısnımace urcıse z na hradnıho obvodu vnitrnıodpor je ťmšrny mšrnevodivosti kapaliny σ plose elektrod pru mšru potrubıd magnetickepole senzoru stejnosmšrnepole je nevhodne(elektrochemickenapštı) strıdaveharmonickepole B = B m sinωt pouz ıva se casto nevy hoda ú rozptylovepole cıvek impulsnımagnetickepole zpoz dšnevzorkova nıpro potlacenıza kmitu na hranš impulsu

Princip Pru tokomšry se skrticımi cleny mšrenıtlaku v mıstech potrubıs ru znym pru rezem do potrubıse vkla dajıskrticıcleny venturiho trubice clona dyza odvozenıza vislosti Q v a tlakoveho rozdılu rovnice kontinuity: Qv = v1s1 = v2s2 pro jednotliverychlosti platı: v 1 v = Q = S v kde n = v,v 2 = 1 2 1 Q S Qv S v 2 v v 2 v1 = = 1 2 S1 S2 S S Q Q ( n)

Pru tokomšry se skrticımi cleny S2 pro velikost pru toku platı: QV = v 1 n rychlost proudšnıv 1 a v 2 urcujıdynamicketlaky p d1 a p d2 v vypocteme pomocıbernoulliho rovnice: pro v platı: v p = 2 ρ p d = 1 ρv 2 2 p mu z eme zjistit mšrenım staticky ch tlaku du vod - absolutnıhodnota statickeho tlaku je mnohem vyssınez tlaku dynamickeho platı, z e celkovy tlak v potrubıje konstantnı: p c = p s + p d = konst p d = p c - p s pro p platı: p = p d2 ú p d1 = p c ú p s2 ú p c + p s1 = p s1 p s2

Provedenıskrticıch clenu centricka clona clona s bodovy m odbšrem clona s komorovy m odbšrem Venturiho trubice

princip Snımace Qm s Coriolisovou silou na tšleso pohybujıcıse prımocare v ota cejıcıse soustavš pu sobı Coriolisova sıla proudı-li kapalina rotujıcım potrubım pu sobına kaz dy jejıelement sıla ťmšrna hmotnostnımu pru toku pri praktickem snıma nıcoriolisovy sıly se nahradıora civy pohyb kmita nım kolem osy kapalina proteka zťz enou zakrivenou trubicıve tvaru U trubice je elektromagneticky rozkmita va na indukcnım snımacem se zjis uje casovy posun vzniklych kmitu, ktery je ťmšrny Q m

Tepelnesnımace Q m princip: za vislost vymšny tepla mezi zdrojem (topny odpor) a okolım (proudıcıla tka) na hmotnostnım pru toku zpu soby mšrenı: mšrenıochlazenıtopneho odporu (termoanometry) mšrenıoteplenıkapaliny (kalorimetrickeanemometry) Termoanemometry Mu stek s jednım senzorem hmotnostnıpru tok je ťmšrny teplotš z haveneho dra tku mu stkovezapojenıú pri nulovem pru toku je mu stek vyva zen zmšna pru toku zpu sobırozva z enımu stku

Termoanemometry Kalorimetrickesnımace v potrubıje topnetšleso a dva snımacıpt odpory (pred a za) odpory jsou zapojeny do mu stku, ktery vyhodnocuje teplotnı spa d Obš skupiny snımacu jsou vhodnepredevsım pro mšrenı pru toku plynu