Kjerneprinsippet til Coriolis-massestrømningsmåleren (forkortet til som Coriolis-strømningsmåler) er å utnytte Coriolis-kraften som genereres når væske strømmer inne i et vibrerende rør, og direkte måle massestrømningshastigheten til væsken ved å detektere faseforskjellen i det vibrerende røret. Den kan også utlede og måle parametere som tetthet og temperatur.
Oversikt over kjerneprinsipper
Generering av corioliskraft Corioliskraft er en treghetskraft. Når et objekt beveger seg lineært i en roterende referanseramme, utsettes det for en kraft vinkelrett på både bevegelsesretningen og rotasjonsaksen. I en coriolis-strømningsmåler fungerer det vibrerende målerøret som den "roterende referanserammen", og væsken som strømmer inne i røret fungerer som det "bevegelige objektet".
Vibrasjonsdrift av målerøretMålerøret til strømningsmåleren (vanligvis U-formet, rett eller dobbeltbøyd) drives av en aktuator med en fast frekvens (egenfrekvens) for å utføre periodisk frem- og tilbakegående vibrasjon (ligner på vibrasjonen til en stemmegaffel).Når det ikke er noen væskestrøm inne i røret, er vibrasjonen til målerøret symmetrisk, og vibrasjonsfasene ved innløps- og utløpsendene av røret er helt konsistente.
Faseforskjell forårsaket av væskestrømning Når væske strømmer fra innløpsenden til utløpsenden inne i det vibrerende røret:
Når væsken vibrerer oppover med målerøret, utsettes den for en corioliskraft som hindrer vibrasjonen, noe som resulterer i en faseforsinkelse ved innløpsenden av røret.
Når væsken vibrerer nedover med målerøret, utsettes den for en corioliskraft som fremmer vibrasjonen, noe som fører til en faseforskyvning ved utløpsenden av røret.
Denne kraftforskjellen forårsaker en faseforskjell mellom innløps- og utløpsenden av målerøret, og størrelsen på faseforskjellen er direkte proporsjonal med massestrømningshastigheten til væsken.
Signaldeteksjons- og beregningssensorer (som elektromagnetiske sensorer) er installert i begge ender av målerøret for å oppdage vibrasjonsfasesignalene. Transmitteren til strømningsmåleren konverterer faseforskjellssignalet til et elektrisk signal, og beregner deretter massestrømningshastigheten til væsken gjennom en innebygd algoritme (direkte måling uten behov for temperatur- og trykkkompensasjon). Samtidig er målerørets naturlige frekvens relatert til tettheten til væsken inne i røret, slik at væsketettheten også kan beregnes gjennom vibrasjonsfrekvensen.
Viktige funksjoner (kombinert med tekniske parametere for strømningsmåler)
Direkte måling av massestrømningshastighet: I motsetning til volumetriske strømningsmålere (som virvel- og elektromagnetiske strømningsmålere) er det ikke behov for konvertering gjennom tetthet, så nøyaktighet og repeterbarhet påvirkes mindre av arbeidsforhold.
Bred anvendelse på medier: Den kan måle væsker, gasser og flerfasestrømmer (som bobleholdige væsker og slam), og er spesielt egnet for medier med høy viskositet, høy temperatur og høyt trykk.
Fordeler innen tekniske parametere: Nøyaktigheten kan vanligvis nå ±0,1 %~±0,5 %, og repeterbarheten kan nå ±0,02 %~±0,1 %, i samsvar med internasjonale standarder som ISO 9104 og ASTM D5125.
Publiseringstid: 21. desember 2025