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河南渦街流量儀表,青天溫壓渦街流量計生產廠家

計算公式如下:

F=Sr*V/(1-1.27*d/D)……………………………公式1
Q=3600*F/K……………………………………………公式2
M=Q*p…………………………………………公式3
F…..液體流過渦街三角柱產生的渦旋頻率(單位:Hz
Sr…..斯特羅哈爾數(單位:無量綱)
V…….管道內流體流速(單位:m/s
d…….渦街表體內三角柱寬度(單位:m
D…….渦街表體內徑(單位:m
Q……..瞬時體積流量(單位:m3/h
K………渦街的儀表系數(單位:脈沖個數/立方米)
M………瞬時質量流量(單位: kg/h
p………流體密度(單位:kg/ m3
 
不同口徑的渦街流量傳感器,儀表系數K值是不同的,其具體數值是通過流量標定裝置實際標定得到的。意義為每立方米產生的脈沖數。即流過一立方米流體三角柱一側所產生的旋渦個數。
技術指標:
1.度等級:1.0
2. 公稱壓力:1.6MPa2.5MPa4.0 MPa及以上
3.被測介質溫度:-40~350
4.壓力損失:阻力系數CD2.4
5.供電電源:12~24VDC
 
6.防爆等級:ExiallCT6(本安防爆
7.輸出信號:電壓脈沖低電平≤IV高電壓≥6V標準電流信號4~20mA
流量計口徑和可用流量范圍的確定
(一)    氣體,液體
渦街流量計的上限流量一般不受介質壓力,溫度等的影響,下限流量則取決于介質的工況密度和粘度。因此,確定流量范圍實際上是確定實際可用的下限流量。工作流量處于傳感器量程的1/2~2/3
步驟一:根據實際使用流量查表3初步確定流量計口徑。常用流量宜選擇在流量上限的50%~70%。注意氣體是指工況流量,如為標況流量請用式(3)將其換算成工況流量。
              <IMG src="/uploadfile/20120308093632440.jpg" border=0>
式中:
Q—工況流量
QN標況流量
PN---標準大氣壓(0.101325MPa
P----工況下介質絕對壓力表壓+大氣壓
T------工況下介質絕對溫度【(273.15+tK
t-------工況下介質溫度(℃)
Tn-----標況絕對溫度(273.15 K
步驟二:按式(4)計算由介質工況密度決定的下限流量Qp
                              <IMG src="/uploadfile/20120308093725355.jpg" border=0>
式中:
Qp------工況密度下介質的可測下限流量
Q0----表中所列的水或空氣的下限流量(液體查水,氣體查空氣)
P0----參比介質的密度,水為1000kg/m3,空氣為1.205 kg/m3
p-----被測介質工況密度。kg/m3
介質密度較大時,可測下限流量較低
步驟三:按式(5)計算由介質工況運動粘度決定的下限流量Qv
                                         <IMG src="/uploadfile/20120308093839225.jpg" border=0>
式中:
Qv----工況運動粘度下介質的可測下限流量
Q0----表中所列的水或空氣的下限流量(液體查水,氣體查空氣)
 v-----被測介質工況運動粘度。
V0----參比介質的運動粘度,水為1x10-6m2/s,空氣為15x10-6m2/s,
運動粘度與動力粘度的換算公式如下:
                                   <IMG src="/uploadfile/20120308094208240.jpg" border=0>
式中:
V----運動粘度(m2/s
n----動力粘度[kg/(m.s)]
p---密度(kg/m3
介質運動粘度較小時,可測下限流量較低。
步驟四
比較QpQv,確定可用下限流量和線性下限流量。
Qp Qv,可測流量范圍是Qp~Qmax,線性流量范圍是Qp~Qmax
Qp Qv,可測流量范圍和線性流量范圍都是Qp~Qmax
Qmax是指表3中規定的上限流量。液體的最大流速一般應小于10m/s,氣體的最大流速一般應小于70m/s。高粘度液體的線性下限流量比水要高出很多,如要求下限流量較低,則不適合使用渦街流量計。
蒸汽
當用戶的測量介質為蒸汽時,常用質量流量計量單位,如t/hkg/h等。由于蒸汽在不同溫度和壓力下的密度不同,因此蒸汽流量范圍可由式(7)進行計算得出。
步驟一:由表3查出相應口徑流量計的空氣流量范圍。
步驟二:根據蒸汽的壓力溫度參數,查有關資料得到蒸汽的密度。
步驟三:由式(7)計算流量計的下限流量。
     <img border="0" src="/uploadfile/20120308094505426.jpg" />
式中:
Q,p—被測蒸汽的流量和密度
Q0,P0參比空氣的流量和密度(1.205kg/m3
步驟四:確定上限流量。蒸汽的上限流速應小于70m/s
用戶也可查表4 得知不同口徑流量計測飽和蒸汽的流量范圍,或者將過熱蒸汽的密度代入表5中算出不同口徑流量計測過蒸汽的流量范圍。
測量蒸汽的質量流量時,傳感器必須與測溫和測壓元件共同組成質量流量測量系統。測量飽和蒸汽應加裝鉑電阻或壓力變送器;測量過熱蒸汽應同時加裝鉑電阻和壓力變送器。
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法蘭渦街流量儀表,卡裝渦街流量計,青天生產廠家

計算公式如下:

F=Sr*V/(1-1.27*d/D)……………………………公式1
Q=3600*F/K……………………………………………公式2
M=Q*p…………………………………………公式3
F…..液體流過渦街三角柱產生的渦旋頻率(單位:Hz
Sr…..斯特羅哈爾數(單位:無量綱)
V…….管道內流體流速(單位:m/s
d…….渦街表體內三角柱寬度(單位:m
D…….渦街表體內徑(單位:m
Q……..瞬時體積流量(單位:m3/h
K………渦街的儀表系數(單位:脈沖個數/立方米)
M………瞬時質量流量(單位: kg/h
p………流體密度(單位:kg/ m3
 
 
不同口徑的渦街流量傳感器,儀表系數K值是不同的,其具體數值是通過流量標定裝置實際標定得到的。意義為每立方米產生的脈沖數。即流過一立方米流體三角柱一側所產生的旋渦個數。
 
 
技術指標:
1.度等級:1.0
2. 公稱壓力:1.6MPa2.5MPa4.0 MPa及以上
3.被測介質溫度:-40~350
4.壓力損失:阻力系數CD2.4
5.供電電源:12~24VDC
 
6.防爆等級:ExiallCT6(本安防爆
7.輸出信號:電壓脈沖低電平≤IV高電壓≥6V標準電流信號4~20mA
 
流量計口徑和可用流量范圍的確定
(一)    氣體,液體
渦街流量計的上限流量一般不受介質壓力,溫度等的影響,下限流量則取決于介質的工況密度和粘度。因此,確定流量范圍實際上是確定實際可用的下限流量。工作流量處于傳感器量程的1/2~2/3
步驟一:根據實際使用流量查表3初步確定流量計口徑。常用流量宜選擇在流量上限的50%~70%。注意氣體是指工況流量,如為標況流量請用式(3)將其換算成工況流量。
 
              <IMG src="/uploadfile/20120308093632440.jpg" border=0>
式中:
Q—工況流量
QN標況流量
PN---標準大氣壓(0.101325MPa
P----工況下介質絕對壓力表壓+大氣壓
T------工況下介質絕對溫度【(273.15+tK
t-------工況下介質溫度(℃)
Tn-----標況絕對溫度(273.15 K
 
步驟二:按式(4)計算由介質工況密度決定的下限流量Qp
                              <IMG src="/uploadfile/20120308093725355.jpg" border=0>
 
式中:
Qp------工況密度下介質的可測下限流量
Q0----表中所列的水或空氣的下限流量(液體查水,氣體查空氣)
P0----參比介質的密度,水為1000kg/m3,空氣為1.205 kg/m3
p-----被測介質工況密度。kg/m3
介質密度較大時,可測下限流量較低
 
步驟三:按式(5)計算由介質工況運動粘度決定的下限流量Qv
 
                                         <IMG src="/uploadfile/20120308093839225.jpg" border=0>
式中:
Qv----工況運動粘度下介質的可測下限流量
Q0----表中所列的水或空氣的下限流量(液體查水,氣體查空氣)
 v-----被測介質工況運動粘度。
V0----參比介質的運動粘度,水為1x10-6m2/s,空氣為15x10-6m2/s,
 
運動粘度與動力粘度的換算公式如下:
 
                                   <IMG src="/uploadfile/20120308094208240.jpg" border=0>
 
式中:
V----運動粘度(m2/s
n----動力粘度[kg/(m.s)]
p---密度(kg/m3
 
介質運動粘度較小時,可測下限流量較低。
 
步驟四
比較QpQv,確定可用下限流量和線性下限流量。
Qp Qv,可測流量范圍是Qp~Qmax,線性流量范圍是Qp~Qmax
Qp Qv,可測流量范圍和線性流量范圍都是Qp~Qmax
Qmax是指表3中規定的上限流量。液體的最大流速一般應小于10m/s,氣體的最大流速一般應小于70m/s。高粘度液體的線性下限流量比水要高出很多,如要求下限流量較低,則不適合使用渦街流量計。
 
蒸汽
當用戶的測量介質為蒸汽時,常用質量流量計量單位,如t/hkg/h等。由于蒸汽在不同溫度和壓力下的密度不同,因此蒸汽流量范圍可由式(7)進行計算得出。
 
步驟一:由表3查出相應口徑流量計的空氣流量范圍。
步驟二:根據蒸汽的壓力溫度參數,查有關資料得到蒸汽的密度。
步驟三:由式(7)計算流量計的下限流量。
 
     <img border="0" src="/uploadfile/20120308094505426.jpg" />
 
式中:
Q,p—被測蒸汽的流量和密度
Q0,P0參比空氣的流量和密度(1.205kg/m3
 
步驟四:確定上限流量。蒸汽的上限流速應小于70m/s
用戶也可查表4 得知不同口徑流量計測飽和蒸汽的流量范圍,或者將過熱蒸汽的密度代入表5中算出不同口徑流量計測過蒸汽的流量范圍。
測量蒸汽的質量流量時,傳感器必須與測溫和測壓元件共同組成質量流量測量系統。測量飽和蒸汽應加裝鉑電阻或壓力變送器;測量過熱蒸汽應同時加裝鉑電阻和壓力變送器。
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湖北渦街流量計 渦街流量儀表 渦街流量表

 特點

通用特點:

1.實現了對大口徑管道內流體流量的可靠計量。

2.傳感器部分只有本體和電極與被測液體接觸,可測水溫達120℃,并保證長期的可靠運行。

3.不需要接地環,體積小、重量輕、安裝方便,維護量小。

4.帶球閥的可調式KEFI實現了不斷流即可安裝、拆卸,方便用戶維護、檢修。

5.插入桿上端有刻度標識,便于定位,調節插入濃度以適用不同口徑的管道。

 

獨特特點:

1.轉換器采用自適應信號處理電路,該項技術獲得國家實用新型專利證書。

2.通過對流量信號進行大量的波形分析,設計出了最科學的探頭形狀、壁厚、探頭桿直徑及與之配套的壓電晶體,采用全自動數控車床進行加工,確保加工的同軸度的光潔度等關鍵技術參數,從而最大限度的客服渦街流量計存在的固有振蕩頻率對信號的影響。

3.先進的加工設備和獨創的加工工藝使得儀表及其零部件具有極強的通用性,真正做到了更換任何零部件都不影響流量計的精度和重復性,不需要重新標定。

渦街流量計技術參數

公稱通經(mm

15202540506580100125150200250300

儀表材質

1Cr18Ni 9Ti

公稱壓力(Mpa

PN1.6MpaPN2.5Mpa PN4.0Mpa

被測介質溫度(℃)

40+250 ;-40+350

環境條件

溫度-10+55,相對濕度5%~90%,大氣壓力86106Kpa

精度等級

測量液體:示值的±0.5 測量氣體或蒸汽:示值的±1.0、±1.5

量程比

1:101:15

阻力損失系數

Cd<2.6

輸出信號

傳感器:脈沖頻率信號0.1 ~ 3000Hz 低電平≤1V 高電平≥6V 變送器:兩線制4 ~ 20mADC電流信號

供電電源

傳感器:+12VDC +24VDC(可選) 變送器:+24VDC 現場顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池

信號傳輸線

STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制)

傳輸距離

500m

信號線接口

內螺紋M20×1.5

防爆等級

ExdIIBT6

防護等級

IP65

允許振動加速度

1.0g

一體化管形井下渦街流量儀

一 .概述 1.用于采油井的注水流量測量的特殊用途的流量儀表 2. 井下流量儀表很主要的應用是對油井油層注水流量的測量。由于油層注水采油工藝成本較高并不十分經濟,國際上一般不采用此種工藝,仍屬空白。 因此目前世界上還沒有應用渦街原理的井下流量儀表問世,但在我國油層注水采油工藝應用很普遍,對于近于貧油的我國,挖掘油田最大潛力,增加石油產量,仍有很長遠的經濟戰略意義 二.原理及技術指標:`  采用卡門渦街原理研制用于油井下流量測量儀表本質上具有高精確度、寬量程、介質適應性強、原始數字信號、(無運動部件)抗泥沙耐腐蝕、牢固等獨特性能。它的研制成功將會給采油業提供一種高性能的井下流量儀表。油井油層注水流量的測量對分析采油量,以便提高產量提供一項很重要的參數。每個油田每年都有幾百口油井待測需求量很大。一些非發達地區及周邊國家也有需求。同時該技術也可用于其它行業。國內國際市場前景將十分廣闊。 主要技術指標 介    質:水,聚合物 深    度:>2000M—6000M 流量范圍:(按流速0.5~9m/s) 壓    力:耐60Mpa(試壓通過了60Mpa,實地試用40Mpa) 溫    度:80 C°- 120 C° 精 確 度:高于2級   三.用途      渦街傳感器與檢測電路,微電腦,電源做成緊湊的一體,不需外部再有其他裝置(如線纜、電源等),可在井下使用半年以上。使用深度可達6000m,耐60Mpa,125 C°。 使用時用測井裝置放置井下,通過移動,測量不同油層的注水流量并記錄微電腦,進行運算處理。測量工作結束,從井下取出儀表,由通訊接口傳輸給計算機,通過專用軟件讀取全部數據。通過通訊接口,計算機也可以對儀表進行初始化或程序修改等輸入命令。 四、基本參數  規格 (mm) 井下一體化: DN14、DN38 (測量內徑可根據需求設計為任意尺寸) 測量介質:  液體(水、聚合物);氣體(可以是單相氣體) 介質溫度:  0~80°C;  0~120°C 介質壓力:  40Mpa、60Mpa、  測量深度:  距地表面4000米;6000米  環境條件 環境溫度:與介質溫度一致; 相對濕度:(可帶壓浸泡介質中使用) 供電電源:  內藏高容量電池    輸出信號: S232通訊輸出 流量范圍 線性流量范圍對應的雷諾數范圍: Re 2´104 ~ 7´106 線性流量范圍對應的流速范圍:   液體  0.5 ~ 9 m/s ;氣體   5 ~ 70 m/s 阻力系數:  Cd £ 2.6 允許振動加速度:  £ 1.0g 范圍度:  8:1、 10:1、 15:1   精確度:  1.5級、(2.0級)2.5級 材質:    1Cr18Ni9Ti,304不銹鋼     構成  井下渦街流量儀的結構設計制做成管狀一體化形式。由兩大部分構成。 部分(流量傳感器部分),由流量測試管單元組成。 流量測試管單元包括:后直管;傳感器;旋渦發生體;前直管;引線密封裝置(見圖2)。 第二部分(信號處理、供電部分),由電路板艙單元、電池筒艙單元組成。 電路板艙單元包括:檢測信號處理電路(傳感器前置放大電路);計算機信號處理、存儲及傳輸電路;電路板托架;電路部分外筒。 電池筒艙單元包括:電池;電池筒組件;電池堵頭。

渦街流量儀表,法蘭連接渦街流量計,青天流量傳感器

計算公式如下:

F=Sr*V/(1-1.27*d/D)……………………………公式1
Q=3600*F/K……………………………………………公式2
M=Q*p…………………………………………公式3
F…..液體流過渦街三角柱產生的渦旋頻率(單位:Hz
Sr…..斯特羅哈爾數(單位:無量綱)
V…….管道內流體流速(單位:m/s
d…….渦街表體內三角柱寬度(單位:m
D…….渦街表體內徑(單位:m
Q……..瞬時體積流量(單位:m3/h
K………渦街的儀表系數(單位:脈沖個數/立方米)
M………瞬時質量流量(單位: kg/h
p………流體密度(單位:kg/ m3
不同口徑的渦街流量傳感器,儀表系數K值是不同的,其具體數值是通過流量標定裝置實際標定得到的。意義為每立方米產生的脈沖數。即流過一立方米流體三角柱一側所產生的旋渦個數。技術指標:
1.度等級:1.0
2. 公稱壓力:1.6MPa2.5MPa4.0 MPa及以上
3.被測介質溫度:-40℃~350℃
4.壓力損失:阻力系數CD≤2.4
5.供電電源:12~24VDC
 
6.防爆等級:ExiallCT6(本安防爆)
7.輸出信號:電壓脈沖低電平≤IV高電壓≥6V標準電流信號4~20mA
 流量計口徑和可用流量范圍的確定
 (一)    氣體,液體
渦街流量計的上限流量一般不受介質壓力,溫度等的影響,下限流量則取決于介質的工況密度和粘度。因此,確定流量范圍實際上是確定實際可用的下限流量。工作流量處于傳感器量程的1/2~2/3處
 步驟一:根據實際使用流量查表3初步確定流量計口徑。常用流量宜選擇在流量上限的50%~70%。注意氣體是指工況流量,如為標況流量請用式(3)將其換算成工況流量。
Q—工況流量
QN—標況流量
PN---標準大氣壓(0.101325MPa)
P----工況下介質絕對壓力(表壓+大氣壓)
T------工況下介質絕對溫度【(273.15+t)K】
t-------工況下介質溫度(℃)
Tn-----標況絕對溫度(273.15 K)
 
步驟二:按式(4)計算由介質工況密度決定的下限流量Q 
式中:
Qp------工況密度下介質的可測下限流量
Q0----表中所列的水或空氣的下限流量(液體查水,氣體查空氣)
P0----參比介質的密度,水為1000kg/m3,空氣為1.205 kg/m3
p-----被測介質工況密度。(kg/m3
步驟三:按式(5)計算由介質工況運動粘度決定的下限流量Qv
 
 
Qv----工況運動粘度下介質的可測下限流量
Q0----表中所列的水或空氣的下限流量(液體查水,氣體查空氣)
 v-----被測介質工況運動粘度。
V0----參比介質的運動粘度,水為1x10-6m2/s,空氣為15x10-6m2/s,
 
 
 
V----運動粘度(m2/s)
n----動力粘度[kg/(m.s)]
p---密度(kg/m3
 介質運動粘度較小時,可測下限流量較低。
 步驟四:
比較Qp和Qv,確定可用下限流量和線性下限流量。
若Qp <Qv,可測流量范圍是Qp~Qmax,線性流量范圍是Qp~Qmax
若Qp ≥Qv,可測流量范圍和線性流量范圍都是Qp~Qmax
Qmax是指表3中規定的上限流量。液體的最大流速一般應小于10m/s,氣體的最大流速一般應小于70m/s。高粘度液體的線性下限流量比水要高出很多,如要求下限流量較低,則不適合使用渦街流量計。
 蒸汽
當用戶的測量介質為蒸汽時,常用質量流量計量單位,如t/h或kg/h等。由于蒸汽在不同溫度和壓力下的密度不同,因此蒸汽流量范圍可由式(7)進行計算得出。
 步驟一:由表3查出相應口徑流量計的空氣流量范圍。
步驟二:根據蒸汽的壓力溫度參數,查有關資料得到蒸汽的密度。
步驟三:由式(7)計算流量計的下限流量。
 
Q,p—被測蒸汽的流量和密度
Q0,P0—參比空氣的流量和密度(1.205kg/m3
 
步驟四:確定上限流量。蒸汽的上限流速應小于70m/s
 
用戶也可查表4 得知不同口徑流量計測飽和蒸汽的流量范圍,或者將過熱蒸汽的密度代入表5中算出不同口徑流量計測過蒸汽的流量范圍。
測量蒸汽的質量流量時,傳感器必須與測溫和測壓元件共同組成質量流量測量系統。測量飽和蒸汽應加裝鉑電阻或壓力變送器;測量過熱蒸汽應同時加裝鉑電阻和壓力變送器。
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BXS05-LUBR渦街流量計, 高精度渦街流量儀, 新型渦街流量計

 渦街流量計 高精度渦街流量儀 新型渦街流量計  

型號:BXS05-LUBR 常用儀表->電子測量儀表->射頻微波測試儀
產品資料概況:
渦街流量計是利用流體振動原理而開發的種新型流量計,廣泛應用在石油、化工、冶金、造紙等行業流體的計量,該流量計無可動部件,可靠性強、精度高、壽命長,可在很寬的流量范圍內精確測量液體的瞬時流量和累計流量。其不受介質溫度、壓力、粘度及成分的影響,同時不堵、不卡、不易結垢、耐高溫、高壓,安全防爆,適用于惡劣環境。流量計分體化顯示和遠傳顯示,并可輸出脈沖信號或電流信號與微機聯網。
二、參數規格基本技術參數:
◇公稱通徑:15~2500mm
◇測量介質:液體、氣體、蒸汽
◇介質溫度:-40~350℃(電容式:-60~450℃)
◇連接方式:法蘭卡裝式、法蘭式、插入式
◇公稱壓力:2.5MPa、4.0MPa、6.9MPa、25MPa
◇精度等:1.0(液體、氣體)、1.5(蒸汽)、2.5(插入式)
◇重 復 性:≤0.3%、0.5%、1.0%
◇本體材質:不銹鋼304、不銹鋼316L
◇負載電阻:<750Ω
◇性能特點供電電源:24VDC、3.6V鋰電池
◇輸出信號:脈沖頻率、4~20mADC、RS485、Hart協議
◇流速范圍:液體0.5~6m/s,氣體5~60m/s
◇防爆等:iaⅡCT1—T6本安型(與齊納安全柵配套使用)
◇防護等:IP65、IP67、IP68公司介紹
北京北信科儀分析儀器有限公司是高科技產品開發設計、生產、銷售、服務、技術支持為一體的高科技企業。公司大量提供國內外各種的便攜、在線、離線儀器儀表、機械設備與材料,尤其在石油、化工、環保、電子、冶金、機械、光學、通訊、科技教學等域,與國內外眾多業廠家有密切合作關系。
     經營域主要包括:儀器儀表、氣體檢測儀、金屬探測儀、環保設備、實驗室儀器、化工儀器設備、農業儀器、機電設備、電力通訊設備等近百個行業多種儀器儀表技術和相關設備。 
服務主要包括:儀器產品技術支持、產品制造、銷售、維護、維修、運行。
自成立以來憑借業的的技術服務團隊、大型的倉儲基地及完善的代理及銷售體系業務發展迅速,相關黨政軍機構、院校以及五百強企業已成為北信未來電子長期合作伙伴,北信未來電子通過線上直銷體系及遍布全國的經銷網絡,大化壓縮了商品流通環節,走自主品牌化道路,大大降低了客戶采購成本,成為業內知名工業品系統集成商。
 在未來的發展中,北信科儀將繼續堅持誠信、團隊、業、創新的企業精神,以更業化的技術支持服務與優質的產品滿足各行業的需求,為國內外儀器儀表市場發展貢獻自己的力量。
 
 
服務理念(service concept
         “用心業服務,創造精彩未來”
 
戰略目標(strategic goals 
“以完善的解決方案和優質的服務,做中國儀器儀表域業的服務商。”
 
企業精神(Enterprise spirit)
“上進堅韌豁達高尚” 即:我們提倡員工在工作上積努力,力求上進;具備堅韌不拔的意志力;擁有對待任何事情都能夠樂觀豁達的好性格;具有吃苦耐勞的高尚品德。
 
價值觀(values):
“銳意進取、實現理想;積參與,回報社會”)
 
 
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插入式LUCB-2型渦街流量傳感器是以卡門和斯特羅哈爾有關旋渦的產生和流量關系的理論為依據來測量蒸汽,氣體及低粘度液體的流量。在表體中垂直插入一根三角柱即旋渦的發生體,當表體中有介質流過時,在三角柱的后面交替產生方向相反有規律的卡門旋渦,其旋渦的分離頻率F與介質的流動速度V成正比。通過傳感頭檢測出旋渦的個數,就可以測算出流體流速,再根據表體口徑計算出被測介質的體積流量。

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