Als belangrijke technologie op het gebied van moderne industriële debietmeting heeft de klembare ultrasone debietmeter een uniek en efficiënt werkingsprincipe en wordt hij veel gebruikt in vele industrieën, zoals de chemische industrie, elektriciteit, aardolie, metallurgie, enz. Dit artikel zal onderzoek diepgaand het werkingsprincipe, de structurele samenstelling, het meetproces en de voorzorgsmaatregelen van de klem-on ultrasone flowmeter in praktische toepassing, om lezers een alomvattend en diepgaand begrip te bieden.
Werkingsprincipe van ultrasone debietmeter met klem
De ultrasone flowmeter van het klemtype is hoofdzakelijk gebaseerd op het principe van de "tijdsverschilmethode" voor flowmeting. De kern van dit principe is om de voortplantingssnelheid van ultrasone golven te gebruiken om te veranderen als gevolg van de invloed van de vloeistofstroomsnelheid wanneer de ultrasone golf zich in de vloeistof voortplant, waardoor een tijdsverschil ontstaat. Concreet verzendt en ontvangt de ultrasone flowmeter van het klemtype ultrasone signalen via een sonde (dat wil zeggen een klem) die buiten de pijpleiding is geïnstalleerd, en gebruikt het tijdsverschil tussen deze signalen die zich in de vloeistof voortplanten om de stroomsnelheid van de vloeistof te berekenen en vervolgens te verkrijgen de stroomwaarde.
Structurele compositie
De ultrasone debietmeter met klem bestaat hoofdzakelijk uit verschillende onderdelen, zoals een ultrasone generator, een ultrasone ontvanger (dwz een klemsonde), een elektronisch circuit, een stroomdisplay en een accumulatiesysteem.

1. Ultrasone generator: verantwoordelijk voor het genereren van hoogfrequente ultrasone signalen en het verzenden ervan naar de vloeistof via de klemsonde.
2. Ultrasone ontvanger (klemsonde): geïnstalleerd buiten de buis, gebruikt om ultrasone signalen te ontvangen na voortplanting door de vloeistof. Het klemontwerp maakt installatie mogelijk zonder de buis door te snijden, waardoor het installatieproces aanzienlijk wordt vereenvoudigd.
3. Elektronisch circuit: versterkt en converteert de ontvangen ultrasone signalen, zet ze om in elektrische signalen en verzendt ze naar het stroomweergavesysteem.
4. Stroomweergave- en accumulatiesysteem: zet de verwerkte elektrische signalen om in intuïtieve stroomwaarden voor weergave, en heeft de accumulatieberekeningsfunctie om de totale stroom vast te leggen.
Meetproces
Het meetproces van deKlem-op ultrasone flowmeterkan grofweg worden onderverdeeld in de volgende stappen:
1. Installeer de klemsonde: Selecteer, afhankelijk van de buismaat en vloeistofkarakteristieken, een geschikte klemsonde en installeer deze buiten de buis. Let tijdens de installatie op de positie en richting van de sonde om de meetnauwkeurigheid te garanderen.
2. Ultrasone signalen verzenden: De ultrasone generator genereert hoogfrequente ultrasone signalen en zendt deze via de klemsonde naar de vloeistof.
3. Ontvang ultrasone signalen: Nadat het ultrasone signaal zich in de vloeistof heeft voortgeplant, wordt het ontvangen door de klemsonde aan de andere kant. Door de invloed van de vloeistofstroomsnelheid zal de voortplantingstijd van ultrageluid veranderen.
4. Bereken het tijdsverschil: Het elektronische circuit verwerkt het ontvangen ultrasone signaal en berekent het tijdsverschil (Δt) tussen de stroomopwaartse en stroomafwaartse sondes die het signaal ontvangen.
5. Bereken het debiet en debiet: afhankelijk van het tijdsverschil (Δt) en de vooraf ingestelde pijpleidingparameters (zoals pijpdiameter D, ultrasone voortplantingssnelheid C, enz.), de formule V= (C²/ 2L)×Δt wordt gebruikt om het debiet V van de vloeistof te berekenen, en vervolgens wordt het debiet Q berekend op basis van het debiet en de leidingdiameter.
