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德國VSE流量計原裝VS0.4 GPO12V 32N11現貨流量信號的顯示,有就地顯示和遠傳顯示兩種。就地顯示將齒輪的轉動通過一系列的減速及調整轉速比機構之后,直接與儀表面板上的指示針相連,并經過機械式計數器進行總量的顯示·
德國VSE流量計原裝VS0.4 GPO12V 32N11現貨齒輪流量計是高精度測量體積流量的流量儀表,它的工作原理是正位移原理,介質的流動使齒輪轉動,齒輪的旋轉被2個非接觸式的檢脈沖器掃描,每一個齒產生一個脈沖,最終產生于流量成比例的頻率信號,進而得出流量值Q。齒輪流量計加工精度高、安裝精密、分辨率高,齒輪流量計要求被測介質是潤滑性的,不能測量非潤滑的介質,如水。同時齒輪流量計不適用于含有固體顆粒的流體,如果被測液體介質中夾雜有氣體時,也會引起測量誤差。
德國VSE流量計原裝VS0.4 GPO12V 32N11現貨早在1738年,瑞士人丹尼爾*伯努利以伯努利方程為基礎利用差壓法測量水流量。后來意大利人G.B.文丘里研究用文丘里管測量流量,并于1791年發(fā)表了研究結果。1886年,美國人C.赫謝爾用文丘里管制成測量水流量的實用裝置20世紀初期到中期,原有的測量原理逐漸成熟,人們開始探索新的測量原理自1910年起美國開始研制測量明溝中水流量的槽式流量計。1922年,R.L.帕歇爾將原文丘里水槽改革為帕歇爾水槽(于1929年為美國土木工程師協會所命名)。1911~1912年,美籍匈牙利人 T.von卡門提出卡門渦街的新理論。30年代出現探討用聲波測量液體和氣體的流速的方法,但到第二次世界大戰(zhàn)為止未獲很大進展,直到1955年才有應用聲循環(huán)法(兩組型)的馬克森流量計,用于測量航空燃料的流量。1945年,A.科林用交變磁場成功地測量了血液流動的情況。60年代以后,儀表向精密化、小型化等方向發(fā)展。例如,為了提高差壓儀表的精卻度而出現力平衡差壓變送器和電容式差壓變送器;為使電磁流量計的傳感器小型化和改善信噪比而出現用非均勻磁場和低頻勵磁方式的電磁流量計。隨著集成電路技術的迅速發(fā)展,具有鎖相環(huán)路技術的超聲(波)流量計也得到了普遍應用。微型計算機的廣泛應用,進一步提高了流量測量的能力,如激光多普勒流速計應用微型計算機可處理較為復雜的信號。
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