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腰輪流量計(jì)的基本概述及工作原理

點(diǎn)擊次數(shù):3648 發(fā)布時(shí)間:2020-04-25 08:32:13
腰輪流量計(jì)也稱“羅茨”流量計(jì),其原理由齒輪泵演化而來(lái),圖4.2.3為齒輪泵剖視圖。圖中O1及O2為兩個(gè)互相嚙合的齒輪,安裝在殼體之內(nèi),由外力按箭頭方向驅(qū)動(dòng)時(shí),會(huì)使液體沿左右點(diǎn)狀空間的移動(dòng)輸送到出口。內(nèi)燃機(jī)的潤(rùn)滑油就是用這種齒輪泵供應(yīng)到各個(gè)磨擦面上的。
腰輪流量計(jì)結(jié)構(gòu)原理圖
倘若將齒輪的齒數(shù)減少到兩個(gè),就演化為圖4. 2.4。為了保證可靠地嚙合,在齒輪軸的一端裝有相互嚙合的普通齒輪,即圖中虛線所示。輸送流體則依靠輪上的兩齒和殼體之間的空間(即圖中畫有小點(diǎn)的空間)推移,兩齒的齒輪斷面呈細(xì)腰狀,故有“腰輪”之稱。又因發(fā)明者羅茨(Roots)而得名“羅茨泵”。
腰輪與殼體間的有效空間比齒輪大得多,尤其是軸向尺寸很大時(shí),腰輪實(shí)際上已是斷面為細(xì)腰狀的柱體,其排送流體的能力顯著提高,用這種原理可構(gòu)成鼓風(fēng)機(jī)。
按照和鼓風(fēng)機(jī)相反的原理工作,把具有一定壓力的氣體自入口導(dǎo)進(jìn)殼內(nèi),則圖4.2.4里的O2下端有向右的推力F1、而其上端推力F2較小。故O2將反時(shí)針?lè)较蜣D(zhuǎn)動(dòng),經(jīng)端部齒輪使O1順時(shí)針?lè)较蜣D(zhuǎn)動(dòng)。這時(shí)O2為主動(dòng)輪,01為從動(dòng)輪。當(dāng)腰輪01處于垂直位置時(shí),01又成為主動(dòng)輪,帶動(dòng)O2旋轉(zhuǎn)。兩輪交替作用就能連續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)。腰輪每轉(zhuǎn)一周,便有四倍單側(cè)空間的容積輸送到出口。測(cè)出腰輪的轉(zhuǎn)數(shù),就可知道累計(jì)總?cè)莘e,其轉(zhuǎn)速即反映瞬時(shí)流量.
腰輪與殼體間及兩腰輪之間都保持微小間隙,約0.07-0.15mm,因此,漏泄很小。為了保證被測(cè)介質(zhì)不會(huì)沿軸向漏出,可采用磁性傳動(dòng)?;蛟谳S上安裝永久磁鐵.殼外裝舌簧管,腰輪每轉(zhuǎn)一周,舌簧管被吸合一次,發(fā)出一個(gè)脈沖信號(hào),這就成了腰輪流量傳感器。再配以頻率轉(zhuǎn)換電路,得到直流電流0-10mA或4-20mA的信號(hào),成為流量變送器.
腰輪流量計(jì)可達(dá)到精確度0.2級(jí)或0.5級(jí)。其接管直徑可大至150mm.瞬時(shí)流量可達(dá)250m3/h。
容積式流量計(jì)還有橢圓齒輪式和刮板式,其原理與腰輪式相近。
在節(jié)能技術(shù)方面,煤粉與油的混合物嫉料得到廣泛重視。但這種液固兩相流體不能用普通容積式流量計(jì)測(cè)量,近來(lái)出現(xiàn)了專用于這類含固體顆粒的流體用流量計(jì),稱為COM流量計(jì)〔COM代表煤和油的混合物),它也是從橢圓齒輪或腰輪流量計(jì)發(fā)展而來(lái)的.不過(guò)采用了特殊“缺齒”或螺旋狀四齒腰輪結(jié)構(gòu)。有效地對(duì)付固體顆粒,避免了卡澀,并且在材質(zhì)和工藝上減少磨損。因其使用范圍較局限,不作詳述。
為了進(jìn)一步減少漏泄,提高測(cè)量精確度.出現(xiàn)了伺服式容積流量計(jì)。它是把腰輪或橢圓齒輪、刮板、活塞流量計(jì)的進(jìn)出口壓力引到差壓傳感器。將差壓信號(hào)放大后驅(qū)動(dòng)伺服電動(dòng)機(jī),由電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)腰輪或橢圓齒輪.、刮板、活塞機(jī)構(gòu)動(dòng)作,使其轉(zhuǎn)速與瞬時(shí)流量適應(yīng),自動(dòng)保持進(jìn)出口差壓為零的狀態(tài)。既然差壓為零.縫隙就不會(huì)有流體漏泄。而且消除了壓力損失,更適合于大粘度流體的測(cè)量。目前,這種伺服式容積流量計(jì),在100cm3/h的瞬時(shí)流量下.基本誤差不超過(guò)士0.5%。普通容積流量計(jì)在這樣小的流量下漏泄的影響很大,一般只能用在1.6m3/h以上。
當(dāng)然,伺服式容積流量計(jì)要復(fù)雜而昂貴些,并且只限于有外加能源的場(chǎng)合下使用。

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