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德國VSE流量計原裝VS0.4 GPO12V 32N11現(xiàn)貨流量信號的顯示,有就地顯示和遠(yuǎn)傳顯示兩種。就地顯示將齒輪的轉(zhuǎn)動通過一系列的減速及調(diào)整轉(zhuǎn)速比機構(gòu)之后,直接與儀表面板上的指示針相連,并經(jīng)過機械式計數(shù)器進行總量的顯示·
德國VSE流量計原裝VS0.4 GPO12V 32N11現(xiàn)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(zhì)的流動使齒輪轉(zhuǎn)動,齒輪的旋轉(zhuǎn)被2個非接觸式的檢脈沖器掃描,每一個齒產(chǎn)生一個脈沖,最終產(chǎn)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(zhì)是潤滑性的,不能測量非潤滑的介質(zhì),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(zhì)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(xiàn)貨早在1738年,瑞士人丹尼爾*伯努利以伯努利方程為基礎(chǔ)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(jié)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(jì)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(xié)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(xiàn)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(yīng)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(xiàn)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(xiàn)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(shù)的迅速發(fā)展,具有鎖相環(huán)路技術(shù)的超聲(波)流量計也得到了普遍應(yīng)用。微型計算機的廣泛應(yīng)用,進一步提高了流量測量的能力,如激光多普勒流速計應(yīng)用微型計算機可處理較為復(fù)雜的信號。
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