Изобретение относится к измерительной техникеi в частности к средствам градуировки и поверки жидкостных расходомеров.
Известен объемный метрологический стенд, содержащий мерную емкость в видеколена, систему вентилей, обеспечивающую истечение жидкости из одной ветви колена в другую, и регистрирующую аппаратуру. Работа этого стенда основана на определении зависимости скорости (объема) жидкости от времени О.
Недостатком стенда является погрешность градуировки, возникающая при нестационарном движении жидкости на испытательном участке из-за погрешности средств контроля движения границы раздела, а также средств управления стендом.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является стенд для градуировки жидкостных расходомеров, содержащий основание с установленной на нем сливной емкостью с быстродействующим гидрозатвором, выполненной в виде вертикального трубопровода постоянного сечения Гг..
Однако известный стенд имеет также недостаточную точность из-за наличия погрешности, связанной с искажением показаний измерительного устройства при нестационарном движении жидкости.
Целью изобретения является уменьшние погрешности градуировки жидкостных расходомеров.
Указанная цель достигается тем, что в стенде для градуировки жидкост нык расходомеров, содержащем сливную емкость и расположенную над ее днищем мерную емкость с быстродействующим гидрозатвором, выполненную в виде вертикального трубопровода постоянного сечения, нижний торец мерной емкости расположен от днища сливной емкости на расстоянии, не меньшем высоты части вертикального трубопровода, подлежащей заполнению жидкостью.
На чертеже представлена схема стенда.
Стенд включает мерную емкость 1, градуируемый расходомер 2, гидрозатвор 3, катапультирующее устройство А, сливную емкость 5 и регистрирующую аппаратуру 6 ( t, - высота мерной емкости или ее заполняемой части.
отсчитываемой от поверхности разделяющего злемента гидрозатвора до отметки, определяющей-степень заполнения мерной емкости; -п высота участка свободного падения жидкости отсчитываемая от поверхности разделяющего элемента гидрозатвора до основания сливной емкости).
Стенд работает следующим образом.
После установки градуируемого расходомера 2 нижнее отверстие мерной емкости 1 герметично закрываетс гидрозатвором 3, после чего заряжается катапультирующее устройство 4, и мерная емкость 1 заполняется жидкостью до г данного уровня.
По пусковому сигналу катапультирующее устройство 4 открывает гидрозатвор 3, и столб жидкости начинйет свое движение внутри мерной емкости 1 с ускорением свободного падения. Регистрирующая аппаратура 6 фиксирует показания расходомера 2 во времени, отсчет которого ведется с момента полного открытия гидрозатвора 3 катапультирующим устройством 4.
Для построения метрологической характеристики расходомера 2 его показания, зафиксированные регистрирующей аппаратурой 8, сравниваются с фактическими значениями расхода GI (i-), рассчитанными по формуле
a(0-qi-S
где О Ускорение свободного падения
S - площадь живого сечения движущегося объема жидкости в мерной емкоети
. i - время, отсчитываемое с момента полного открытия -гидрозатвора 3. Основные зависимости между начальной высотой столба жидкости в мерной емкости и скоростью Vli его движения получаются из дйфферен циалЫюго уравнения, описывающего движение жидкости по вертикальному трубопроводу
где 1 - вертикальная координата,
численно равная пути,пройденному столбом жидкости, М,
311122374
С - коэффициент аэродинамичес- f frfit. Bv-,- г А R / ч. кого сопротивления столба -(-(.-))} жидкости J
11 - коэффициент гидродинами-Д.1.г.
ческого сопротивления 5 К
вертикального трубопровода; gaL ii М - масса:жидкости в мерной R
емкости, кг;« - интеграл вероятности, - плотность жидкости, кг/м; Rj гидравлический радиус П - периметр миделевого сече- юмиделевого сечения мерния мерной емкости,м;ной емкости, м.
9.ПЛОТНОСТЬ воздуха, кг/м. Предлагаемый стенд обеспечивает
Зависимость для скорости V(tl-1уменьшение погрешности градуировки
получается из решения данного уравтжидкостных расходомеров за счет
нения при нулевых начальных уело- 15отсутствия процесса измерения масбияхсы жидкости, прошедшей через расY(iy.jr«/ %exo/-i-- r ( .ходомер, кроме того, он является пррсЛ 6А fJтымпо конструкции и в эксплуатации.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ динамической градуировки датчиков давления | 1981 |
|
SU1144013A1 |
ПРОЛИВНОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД | 2007 |
|
RU2341779C1 |
Стенд для динамической градуировки расходомеров | 1987 |
|
SU1478049A1 |
Способ градуировки жидкостных расходомеров с аналоговым электрическим выходным сигналом | 1984 |
|
SU1267166A1 |
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ РАСХОДОМЕРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ | 1969 |
|
SU243858A1 |
СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ ГАЗОВЫХ РАСХОДОМЕРОВ И УСТРОЙСТВО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2005 |
|
RU2296958C2 |
Стенд для градуировки расходомеров жидкости | 1974 |
|
SU523298A1 |
СТЕНД ДЛЯ ГРАДУИРОВКИ И ПОВЕРКИ РАСХОДОМЕРОВ ЖИДКОСТИ?:!У | 1971 |
|
SU433354A1 |
СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДОПЛЕРОВСКИХ РАСХОДОМЕРОВ И СТЕНД ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2010 |
|
RU2439506C2 |
Установка для градуировки расходомеровжидКОСТи | 1978 |
|
SU847058A1 |
СТЕНД ДЛЯ ГРАДУИРОВКИ ЖВДКОСТНЫХ РАСХОДОМЕРОВ, содержащий сливную емкость и расположенную над ее днищем мерную емкость с быстродействующим гидрозатвором, выполненную в виде вертикального трубопровода постоянного сечения, огличающий. ся тем, что, с целью уменьшения погрешности градуировки, нижний торец мерной емкости расположен от днища сливной емкости на расстоянии, не меньшем высоты вертикального трубопровода, подлежащей заполнению жидкостью.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Стенд для градуировки расходомеров | 1972 |
|
SU568847A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
0 |
|
SU359526A1 | |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1984-09-07—Публикация
1981-05-08—Подача