当流体流过威力巴流量表探头时,在其前部产生一个高压分布区,高压分布区的压力略高于管道的静压。根据伯努利方程原理,流体流过探头时速度加快,在探头后部产生一个低压分布区,低压分布区的压力略低于管道的静压。
流体从威力巴流量计探头流过后在探头后部产生部分真空,并且在探头的两侧出现漩涡,威力巴流量计均速流量探头能地检测到由流体的平均速度所产生的平均差压。
威力巴流量计和其他差压流量计一样都遵循伯努利方程
qV=KCΔp  (1)
式中 qV———流体的体积流量;
K———流量系数;
C———流量常数(常数);
Δp———差压发生器产生的差压。
C为常数,要确定qV,必须确定K和Δp。
威力巴流量计根据空气动力学、流体力学理论、边界层理论和实际流体测试数据,经过5 a的探索,开创性地建立了威力巴流量探头的K的数学分析模型。
K=1/[1/(1-CbβV)+C] (2)
式中 Cb———边界层系数;
βV———阻塞系数。
这是对伯努利方程理论在具体应用上的补充。
1)K的度达+0.5%,由世界的独立的流量实验室经全面测试所证实。
2)K是线性的,它的变化与雷诺数的变化无关,保证了测量结果在高于10∶1的量程比下,测量都能达到+0.5%的。
3)威力巴流量计的流量系数比其他流量计更、更易得知。
威力巴流量计Δp的准确与稳定,取决于威力巴流量计独特的科学设计:
1)形状的探头受到的牵引力,使流体与探头的分离点固定。
2)威力巴流量计采用完整的金属腔结构,避免了其他探头的三片式结构导致的腔室间渗漏,增加了探头的强度,并保证了其。
3)低压孔取在探头侧后两边,探头与流体分离点之前,避免了低压孔受涡流影响,避免了低压孔被堵,使低压信号更稳定,测量更。
4)表面粗糙处理和防淤槽:控制附面层,在各种流速下,流体在探头表面的附面层都是紊流层,保证了低流速流体时探头仍可获得稳定的信号。
5)威力巴流量计探头通过管道中流体的整个剖面,由多个取压孔取压,取压孔的间距是经面积积分后所得,所测信号是反映流体平均速度的真实信号。

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