10. Měření síly, tlaku, hladiny a průtoku



Podobné dokumenty
Senzory průtoku tekutin

Senzory průtoku tekutin

Senzory síly a hmotnosti

Senzory síly a tlaku. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

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

1 SENZORY SÍLY, TLAKU A HMOTNOSTI

Základní pojmy. p= [Pa, N, m S. Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy. diference. tlaková. Přetlak. atmosférický tlak. Podtlak.

O ptoelektronické senzory polohy 75

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

CW01 - Teorie měření a regulace

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

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

Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů

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

Teorie měření a regulace

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

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

TENZOMETRY tenzometr Použití tenzometrie Popis tenzometru a druhy odporovými polovodičovými

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Generátorové senzory. Termoelektrický článek Piezoelektrické senzory Indukční senzory

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

ROZDĚLENÍ PODLE VELIKOSTI

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

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ DEFORMACE

7. Měření lineární a úhlové polohy. Optoelektronické a ultrazvukové senzory

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

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Senzorika a senzorické soustavy

Vírový průtokoměr Optiswirl 4070 C Měřicí princip Petr Komp,

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

Obsah. Předmluva 7. 1 Úvod 9. 2 Rozdělení prostředků a vlastnosti médií Prostředky pro získávání informace 33

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

PARAMETRY MĚŘENÉ NA DVOUPROUDÉM MOTORU

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Odporové senzory

Vážicí technologie. Tenzometrické snímače zatížení. Thomas Hesse

1141 HYA (Hydraulika)

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

Obr. 3.1 K principu odporových tenzometrů. = ρ. l l. l l

Měření a automatizace

7b. Tlakové senzory II piezoelektrické kapacitní pn přechod s Hallovým senzorem optické. 1. Piezoelektrické tlakové senzory. Tlakové senzory II

Měření neelektrických veličin. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování

Prezentace Siemens PD PA PI Procesní instrumentace Siemens, s.r.o Všechna práva vyhrazena.

8. Senzory a převodníky pro měření otáček, rychlosti a zrychlení. Měření vibrací.

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

Anemometrie - žhavené senzory

Výhody/Použití. Neomezená mez únavy při ± 100% jmenovitého zatížení. Nanejvýš odolný vůči příčným silám a ohybovým momentům

Teorie měření a regulace

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

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

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

7. Měření výšky hladiny

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 4. Měření tlaků

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

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

6. Mechanika kapalin a plynů

Kovove a) Snimače prilozne (obr) dratkove (navinuty drat) foliove (kovova folie na podlozce) b) Snimace lepene dratkove (navinuty drat na podlozce)

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Zapojení odporových tenzometrů

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Základní pojmy a jednotky

7. Měření lineární a úhlové polohy. Optoelektronické a ultrazvukové senzory

Hydromechanické procesy Hydrostatika

D a t o v ý l i s t. S n í m ač síly. S é r i e K. ( 4 k N k N ) Výhody/Použití. Varianty. Pro statické i dynamické síly v tahu a tlaku

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2

Akustický přijímač přeměňuje energii akustického pole daného místa na energii elektrického pole

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 6. Měření rychlostí proudění

DEFINICE ZÁKLADNÍCH LETOVÝCH A PILOTÁŽNĚ NAVIGAČNÍCH VELIČIN

Technická diagnostika, chyby měření

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako


Vakuová fyzika 1 1 / 40

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní témata fyzika

Příloha-výpočet motoru

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

Testové otázky za 2 body

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

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

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda

Kontaktní měření deformací

Výhody/Použití. Neomezená mez únavy při ± 80% jmenovitého zatížení. Jednoduchá montáž, rozličné způsoby připojení

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

VŠB-TU Ostrava 2006/2007. Měřící a senzorová technika Návrh měřícího řetězce. Ondřej Winkler

LMP 307 LMP 307. Nerezová ponorná sonda pro měření výšky hladiny

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. Popis přípravků a přístrojů

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

Výhody/Použití. Pro statické i dynamické síly v tahu a tlaku. Jednoduchá montáž, rozličné způsoby připojení. Druhý záložní měřící můstek

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Hmotnostní měření malých průtoků tekutin v uzavřených kanálech

Teorie měření a regulace

Transkript:

10. Měření síly, tlaku, hladiny a průtoku přednášky A3B38SME Senzory a měření zdroje převzatých obrázků: pokud není uvedeno jinak, zdrojem je monografie Haasz, Sedláček: Elektrická měření a skripta Ripka, Ďaďo, Kreidl, Novák: Senzory P. Ripka 1

Senzory síly Deformační Obsah přednášky Přímé: piezoelektrické, magnetoelastické, optické Senzory tlaku Senzory průtoku Rychlostní senzory objemový průtok Hmotnostní průtok Senzory hladiny Kontaktní Bezkontaktní: radarový, ultrazvukový 2

Senzory mechanického napětí - Hook: měření mechanického napětí v závislosti na deformaci - typy: 1. rezonanční senzory struna: závislost f na F 2. odporové tenzometry (viz přednáška 4) 3

Senzory síly a hmotnosti - princip využití fyzikálních účinků síly převod: síla deformace Newtonův zákon F() t = ma speciální případ - tíhová síla G = mg Převod e na: převod F fi e přímý (intrinsický) (ε velmi malá) náboj piezoelektrické vlastnosti magnetické vlastnosti optické vlastnosti - OVS tvar členu vetknutý nosník pružný člen válec pružný rám ohyb tah, tlak smyk krut druh deformace e 4

Pružné (deformační) členy - užití odporových tenzometrů - zásady geometrie pružných členů: 1. směrovost 2. převod měř. síly na deformace opačných znamének pro užití 4 tenzometrů 3. transformace deformace v rozsahu linearity + ochrana proti přetížení pružný člen typu vetknutý nosník pro měření malých sil (desítky kn) e = s E = M W o oe = FL W E o 5

měření smykového napětí měření větších sil F - princip dvojitého nosníku R 1 R 2 R 3 R 4 F pružný člen typu S 6

High Accuracy Tension and Compression 'S' Beam Load Cells 100 to 9000 kg Linearity: 0.03% FS Repeatability: 0.01% FS 0-10 to 0-20 kg Linearity:±0.25% FSO Repeatability: ±0.10%FSO Miniature Industrial Load Cell 7

Pružné členy pro senzory hmotnosti (vážení) - optimalizované pro hromadnou výrobu (tzn. přesnost + min náklady) přeložený nosník: -při zatížení vznikají deformace s opač. znaménkem na vrchní straně a proto se tam umístní fóliový tenzometric. můstek 8

Senzory síly s převodem deformace na polohu 9

Senzory síly s převodem deformace na polohu F 120 110 100 115 90 80 30 40 60 20 10 105 95 85 55 45 50 65 25 75 70 15 5 10

Senzory síly s přímým (intrinsickým) převodem deformace - typy: piezoelektrický magnetoelastický rezonanční na fotoelastickém principu 11

1. Piezoelektrické senzory přímý piezoelektrický jev = polarizace některých dielektrik, působí-li na ně mechanické napětí nepřímý piezoel. jev (piezostrikce) = deformace vlivem vnějšího el. pole - užití: ultrazvukové generátory, akční člen pro posuvy (měřící a regulační technika) - o tom zda piezoelelektrický jev nastane nebo ne rozhoduje poloha středu symetrie základní buňky krystalové mřížky 12

- klidový stav - deformovaný stav - polarizace obou stavů této mřížky je: P = fi P 1 i fi p i = 0 p r i - vektory dipólmomentů 13

- klidový stav - deformovaný stav - pro tuto 6ti úhelníkovou mřížku (např. SiO 2 ) nastává polarizace vzniká piezoelektrický jev 14

- mechanické napětí působí na elektrody: 1. kolmo (ve směru elektrické osy) = podélný jev 2. rovnoběžně (ve směru mechanické osy) = příčný jev 3. smyková deformace -větší citlivost, menší rušivé účinky teplot. dilatací -náboj nezávislý na rozměrech: Q = d 11 F x -náboj závislý na rozměrech: Q = d 11 F y b a 15

Materiály pro piezoelektrické senzory: -monokrystaly SiO 2, triglycinsulfát TGS, titaničitan lithia LiTaO 3 -polykrystalické keramické materiály - titaničitan barnatý LiTiO 3, titaničitan olovnatý PbTiO 3, tuhé roztoky typu zirkonát olova PbZRO 3, niobáty -organické polymery- např. polyvinylidendifluorid PVDF feroelektrické materiály - nelineární závislost polarizace na el. poli hysterezní smyčka - zůstanou piezoelektrickými i bez el. vnějšího pole - užití: zdroje stálého el. pole Výbrus SiO 2 jako piezoelektrický element 16

Elektrický náhradní obvod senzoru: - vychází z Nortonova teorému: U( jw) = I( jw) 1 jwc = jwq( jw) jwc = Q( jw) C 17

Měřicí obvody pro piezoelektrické senzory - náhr. obvod spojení piezoelektrického senzoru s napěťovým zesilovačem - piezoel. senzory nelze užít pro sledování statických veličin - přenos K( jw) = U 1( jw) jwt Q( jw) = = U( jw) 1 + jwt C Rk R i - odpor kabelu - odpor vstupu měřidla U( jw) = t = Q( jw) C C R c C c R S C K C i - svodový odpor - kapacita kabelu - kapacita vstupu 18

- obvody se zesilovači (tranzistory řízené polem FET, MISFET) 1. napěťové s velkým vstupním odporem elektrometrické 2. nábojové - integrující přenos: impedanční konvertor neinvertující elektrometrický zesilovač pro piezoel. dvojče jwt Q( jw) U2( jw) = Aj ( w) Kj ( w) U1( jw) = Aj ( w) 1 + jwt CC - nevýhoda závislost výstupního napětí na C C 19

Impedanční konvertor v pouzdře senzoru: - nevýhoda závislost výstupního napětí na C C řešení: zabudovat zesilovač do pouzdra senzoru elektrometrické zesilovače: - jednoduché - užití: napěťové sledovače pro značné napěťové úrovně výstup. signálů 20

2. nábojové zesilovače i + u R g + C g du 2 = 0 dt R g fi u 2 1 = - idt C g i = dq dt u2 = - Q C g výhoda výstupní napětí nezávisí na C C Vybíjení náboje: u2 ( t) Q = - C 0 g e t - R g C g 21

Rozdílový nábojový zesilovač - uzemnění pouzdra senzoru a vstupu zesilovače může vyvolat rušení průtokem zemnících proudů náprava rozdílový zesilovač senzor pouzdro stínění C - + R C R u V U Z + - -triboelektrické jevy: - rušení u koax. kabelu vzniká třením vnitřního vodiče o izolaci 22

Piezoelektrické senzory síly T P 23

2. Magnetoizotropní senzor síly 24

3. Optické vláknové senzory síly a) změna geometrie: Braggova mřížka prodloužení se měří prostřednictvím změny rez. frekvence b) změna indexu lomu 4. Rezonanční senzory sil např. jeřáby 5. Senzory síly na fotoelastickém principu -vznik dvojlomu při působní mechanického napětí -rychlost světla se mění vzhledem k směru hlavních napětí a současně k rozdílu mezi hlavními napětími - pozoruje se obrazec tmavých a světlých oblastí užití CCD senzoru 25

Senzory kroutícího momentu Moment síly: r - rameno síly z definice: M = Fr F - síla M = Ja = J 2 d Q 2 dt a - úhlové zrychlení J - moment setrvačnosti tělesa - výkon rotujícího tělesa: P = Mw w - úhlová rychlost 26

Nepřímá měření = určení momentu měřením příčin vzniku nebo účinků př. elektrické motory (podobně se dá postupovat u pneumatických a hydraulických akčních členů): M = ki i nevýhoda této metody nerespektují se ztráty během přenosu momentu k zátěži a b Účinky kroutícího momentu vhodné pro transdukci úhlové zrychlení gyroskopické senzory deformace reakční síly dynamometry mechanické napětí odporové tenzometry poloha, úhel indukčnostně kapacitně opticky piezoelektrický náboj monokrystal piezofilm (PVDF) magnetické vlastnosti reluktance magnetoanizotropie Wiedemanův jev 27

1. senzory s odporovými tenzometry - měří deformaci hřídele mezi motorem a zátěží nebo deformaci vloženého torzního pružného členu deformace: e = r 2GJ M G - modul pružnosti ve smyku Mechanická napětí při torzním namáhání 28

29

2. senzory s převodem momentu na úhel - měří se měna úhlu vyvolaná deformací - na hřídeli/vloženém pružném členu jsou ve vzdálenosti L umístěny značky (na indukčnostním a optickém principu) vztah pro moment: senzor kroutícího momentu s úhlovou deformací: M = L GJ Q -bezdotykové snímání polohy zubů: např senzory na principu Hallova jevu 30

změna magnetické reluktance 3. Magnetické senzory momentu - kroutící moment způsobí zvětšení štěrbin u jedné a zmenšení štěrbin u druhé řady, častěji změnu permeability 31

Přenos měronosného signálu momentu z rotující části - odporové tenzometry jsou nalepené na hřídeli nebo na pružném členu vloženém mezi stroj a zátěž - snaha o vyloučení rušení omezit počet sběrných kontaktů na 2 a na hřídel umístnit převodník R/I - speciální napájení transformátorovou vazbou - prstenec 2 převod výstup. u můstku na frekvenci pulsů 32

Rotating Torquemeters 33

Senzory tlaku - definice tlaku: p = df ds F.. síla [N] S.. plocha [m 3 ] 1 atm = 100 kpa 2 způsoby měření tlaku: p fi F fi pružný člen fi změna rozměrů přímý (intrinsický) senzor (v prostředích, kde působí smykové napětí, se tlakem označuje normálová složka) 34

typy tlaků: -nulový tlak vakuum -absolutní tlak tlak měřený od nuly -atmosférický tlak - absolutní statický tlak zemského (barometrický) ovzduší měřený u zemského povrchu -přetlak/podtlak rozdíly měřeného a barometrického tlaku -rozdílový (diferenční) tlak rozdíl hodnot 2 současně působících tlaků u proudících prostředí: -celkový tlak součet statického a dynamického tlaku -dynamický tlak fi p d = fi 2 v 2 r v Force (kn) 3 2 1 0 0 Force plate 2 4 6 8 10 Time (s) 35

Základní principy senzorů tlaku převod pfif převod Ffie přímý (intrinsický) převod e na náboj piezoelektrické magnetické vlastnosti (L,F) optické vlastnosti (OVS) elektrický odpor druh namáhání převod e na: tvar pružného členu: pružný člen ohyb tah, tlak smyk krut mechanické napětí: tenzometry rezonátory polohu: kapacitní indukční optické membrána trubka vlnovec, krabice nosník 36

1. Membránové tlakoměry s tenzometry - nejužívanější - deformace membrány: rozložení radiálního a tengenciálního napětí při tlakové deformaci s r = f r ( r / R) s t = f t ( r / R) kovová membrána: nalepené polovodičové tenzometry kovový foliový tenzometr tenzometr nanesen tlustovrstvou technologií 37

tenzometrická rozeta - ideální tenzometr (-folie) pro membrány - 2 senzory na kraji a 2 uprostřed 38

Membránový senzor s oddělovací kapalinou 39

2. Deformační senzory tlaku - trubicové Bourdonova trubice 40

3. Kapacitní senzory tlaku - kapacitor diferenční, - pružný člen = předpjatá kovová membrána (zároveň tvoří uzemněnou elektrodu), - pracovní rozsah: Dp = 1 mbar 10 bar, p až 400 bar diferenční kapacitor s oddělovací kapalinou 41

mikromechanický kapacitní senzor tlaku sklo elektrody p Si - kombinace křemíkové membrány a kapacitního senzoru - přesnější než křemíková membrána a polovodičovým tenzometrem - malá teplotní závislost 42

4. Piezoelektrický senzor tlaku konektor zesilovač - nutné mechanické předpětí krystalu - kompenzace vibrací - vhodný pro měření rychlých tlakových změn (např. ve válcích) kompenzace zrychlení křemenné výbrusy M membrána předpětí vývody elektrod 43

Resonanční senzor tlaku krycí vrstva rezonátor velmi nízká hystereze teplotní koeficient citlivosti 10 ppm/k přesnost pod 0,1 %. 44

Příklady tlakových senzorů (oddělovací kovová membrána) křemíková měřicí membrána, piezorezistory, (integrovaný zesilovač): PTX 120 Procesní tlakoměr: HART nebo proudová smyčka: Kapacitní STX 2100 Resonanční snímač double fork Cressto, Druck, Yokogawa, 45

46

Měření velmi nízkých tlaků princip LVDT SCHAEVITZ 47

Piezorezistivní senzor tlaku KELLER SPECIFICATIONS (at 4 ma excitation) Pressure Ranges (FS Linearity Stability Operating Temperature Range Storage Temperature Temperature-Coefficients of - Zero (without Comp.) - Sensitivity 1-20 bar 0,25 % FS typ. 1 % FS max. 0,5 mv typ. 2 mv max. -10 80 C (optionally) -20 100 C 0,05 mv/k typ. 0,2 mv/k max. 0,01%/K typ. 0,02 %/K max. 48

EPROM s parametry senzoru obvod pulsní šířkové modulace teplotní senzor budič snímač rezonance Yokogawa DPharp 49

Integrovaný tlakový senzor Pure CMOS based sensor calibrated to automotive specifications 50

Senzory průtoku tekutin Průtok - hmotnostní - objemový - rychlostní Druhy proudění - laminární parabolický rychlostní profil - turbulentní víry Způsoby měření - přímé: dávkovací senzory, čerpadla - nepřímé: měření rychlosti nebo kinetické energie 51

Senzory průtoku tekutin Rozdělení senzorů podle vztahů: a) objemové b) hmotnostní c) rychlostní Q V, t Q v = m = Q m = m t V r t Q = vs, Q v m = vsr 52

Senzory průtoku uzavřené kanály přímé nepřímé otevřené kanály přepady hráze objemové hmotnostní plováčkové rychlostní dávkovací Coriolisova tepelné síla turbínkové vírové indukční ultrazvukové značkovací škrtící orgány rotující píst ozubená kola bubnové U - trubice přímé gyroskop kalorimetrické anemometry 53

Rychlostní senzory průtoku Rotametr (plováčkový průtokoměr) Využití plováku jako indikátoru rovnováhy sil. L citlivost na viskozitu => tvarem plováčku lze potlačit až o dva řády 54

Rychlostní senzory průtoku Turbínkový průtokoměr linearita 0 1 % threshold 2 3 % rozsahu 55

Rychlostní senzory průtoku Turbínkové senzory Měří se frekvence impulsů f : f = KQv K konstanta senzoru Spodní mez správnosti: 3 5 % linearita: 0,1 % 56

Rychlostní senzory průtoku Senzor s lopatkovými koly 57

Rychlostní senzory průtoku 58

Rychlostní senzory průtoku Vírový senzor průtoku f = Sr a v Detekce vírů: tepelné anemometry ultrazvukové detektory tlakové detektory f frekvence vírů A charakt. rozměr překážky Sr Strouhalovo číslo (char. pro určité překážky) Přesnost ~ 1 % 59

Ultrazvukové průtokoměry Pulsní ultrazvukový průtokoměr je založen na skládání rychlosti kapaliny w a rychlosti šíření ultrazvuku. Měří se doba šíření pulsu od vysílače k přijímači. Přesnost závisí na délce dráhy. v = L Dt2 - D 1 t 2cosa Dt Dt 1 2 Δt 1 doba šíření od (V 2,P 2 ) k (V 1,P 1 ) Δt 2 doba šíření od (V 1,P 1 ) k (V 2,P 2 ) 60

Ultrazvukové průtokoměry a - = D a + = D cos ; cos 0 2 0 1 v c L t v c L t a - a = - D D 2 2 2 0 1 2 cos cos 2 v c v L t t ( ) 1 2 2 0 cos 2 t t L c v D - D a @ 1.5.2011 61 SME přednáška 10

Ultrazvukové průtokoměry TRANSMITTING ELEMENT RECEIVING ELEMENT FLOW DIRECTION REFLECTORS Tento typ využívá odrazu od bublin nebo rozptýlených pevných částic Dopplerovský ultrazvukový průtokoměr (tento je příložného typu) Pracuje v kontinuálním režimu (stojatá vlna). Podobně jako silniční radarový rychloměr měří dopplerovský posuv frekvence. 62

Rychlostní senzory průtoku Indukční průtokoměry U q vb = q E = q ; U = D D Bv Obvyklá přesnost: průtočný typ 0,2 %, ponorný typ 2 % 63

Indukční průtokoměry Konstrukce průchozího indukčního průtokoměru se sedlovými cívkami. 64

Senzory průtoku se škrticími orgány Měření tlakového spádu v místě škrticího orgánu 2 pd p1 - p2 Q v = ae 2 4 r Q v objem. průtok α expanzní součinitel ε průměr škrt.orgánu Přesnost 2 % (0,5 %) 65

Senzory s převodem průtoku na deformaci V cestě proudící kapaliny je destička, na kterou působí síla: F d = C d S r 2 2 v C d konstanta terčíku S plocha průřezu ρ hustota v rychlost Přesnost několik % J dobré dynamické vlastnosti - rezonanční frekvence až 200 Hz 66

Dávkovací senzory Badgermeter co. Dávkovací - senzor - čerpadlo 1 dm 3 /h 10 3 dm 3 /h 67

Značkovací senzory průtoku Značka - vodivostní (vstřik elektrolytu do tekutiny) - optická (vstřik barviva) - tepelná - ionizační (příměsi radioizotopu) Princip měření čas. intervalu mezi průchodem značky dvěma body ve směru proudění tekutiny Korelační metoda 68

Coriolisův průtokoměr Coriolisova síla F c je kolmá na osu otáčení a směr pohybu F C závisí na - rychlosti otáčení f (ot/s) - hmotnosti tělesa m (kg) - rychlosti pohybu tělesa w (m/s) F C = 2 m (w w) = 4p m w f 69

Coriolisův průtokoměr Dl D FC = 2vwD m= 2 wd m= 2QmwDl Dt Trubice s kapalinou tekoucí rychlostí w: jestliže se otáčí kolem osy z, působí na kapalinu Coriolisova síla F c F c je kolmá na osu otáčení a směr proudění a má tendenci ohýbat trubici 70

typ s rovnou trubicí Coriolisův průtokoměr Trubice je rozkmitávána magnetickou silou kolem osy w. F c vyvolá její zkroucení. Měří přímo hmotnostní průtok. Přesnost až 0,1 % z naměřené hodnoty (20 až 100 % rozsahu) Nezávislost na viskozitě, tlaku, teplotě SME přednáška 10 1.5.2011 71

Tepelné senzory hmotnostního průtoku Výměna tepla mezi zdrojem a okolím (proudící tekutina) - měření ochlazení zdroje (termoanemometry) Měřicí obvod termoanemometru s konstantní teplotou drátku 72

Tepelné senzory hmotnostního průtoku Režimy činnosti termoanemometrů -konst. proud (změna rychlosti proudění => změna teploty => => změna odporu) -konst. teplota drátku (pokles v => menší ochlazení => => zmenšení napájecího proudu) Pro výstupní proud i platí: 2 i = a + b Q m a <= odvody tepla do okolí b <= fyzik. vlastnosti tekutiny 73

Tepelné senzory hmotnostního průtoku Diferenční termoanemometr Při v=0 platí R 1 =R 2 Při v>0 dochází k ochlazení R 1 a ohřátí R 2 (<= teplo z R H ) J zvýšená citlivost, vyloučení vlivu teploty tekutiny, vhodné pro malé průtoky (10-4 mm 3 s -1 ) 1.5.2011 74 SME přednáška 10

Senzory hladiny Senzory hladiny nespojité plovákové vibrační ultrazvuk tepelné optické vodivost kapacitní záření hmotnost síla tlak spojité elektromechanické ultrazvuk kapacitní zpožďovací vodivostní indukčnostní linka 75

Nespojité senzory hladiny 76

Vztlakové senzory hladiny Fz = m g - r 2 g S h - r1 g S ( l - h) = m g - h g S ( r 2 - r1) - r1 g S l senzor síly p 1, p 2 senzory tlaku F Z Tlakový senzor hladiny p2 - p1 = r2 g h x p 1 l h h X p 1 p 2 p 2 77

Kapacitní senzor hladiny V případě vodivých kapalin musí být střední tyčová elektroda (SE) opatřena izolační vrstvou. 78

Radarové hladinoměry: kontinuální režim s frekvenční modulací f 2 f T (t) Vysílaný signál f 1 T t f R (t) t Přijímaný signál s anténou s vlnovodem 79