信息摘要:
電磁流量計中,適配器用以聯(lián)接傳感器一部分和變(biàn)送器一部分。在一體式(shì)電磁流量計中,因為電磁流量計的變(biàn)送器一部分(fèn)較為重,在運送全過程中或是管路產生…
電(diàn)磁流量計中(zhōng),適配器用以聯接傳(chuán)感器一部分和變(biàn)送器一(yī)部分。在一(yī)體式電磁流(liú)量計中(zhōng),因為電磁流量計的變送器一部分較(jiào)為重,在(zài)運送全過程(chéng)中或是管路(lù)產生震動的情況下,規定適配器可以抵禦這時震動所造成的(de)應(yīng)力。適配器的結構(gòu)方式立即危(wēi)害了應力的遍布,挑選適度的(de)適配器結構,可以巨大地(dì)減少應力的遍布,進而減少適配器破(pò)裂的風(fēng)險性。
電磁流量計是依據法拉第電流的磁效應(yīng)基本定律做成的一種精確測(cè)量導電(diàn)率液體容積的儀表盤,因為具備無(wú)壓損、能夠(gòu)精確測量(liàng)較寬的總流量範疇、精(jīng)確測量(liàng)液體與溫度不相幹及其成本費較(jiào)為低的優(yōu)點,因此 如今(jīn)早已(yǐ)被普遍用以(yǐ)各種各樣領域。從安裝方式看,電磁流量計關鍵分成遠程控製式電(diàn)磁流量計和一(yī)體式(shì)電(diàn)磁流量計。在其中針對極為極端(duān)的工作狀況,例如高浸蝕和高(gāo)溫(wēn)的自然環境,顧客一般(bān)訂製(zhì)一體式(shì)不鏽(xiù)鋼板電磁流量計。可(kě)是(shì)一體式不鏽鋼板電磁流量(liàng)計的變送器機殼原材料也選用不鏽鋼板,因此
變送器較為重,在運送全過程中或是管路產生(shēng)震動的情況下,會造成(chéng)變送器(qì)與傳感器的聯接一部分的應力很大,假如應力超過原材料的妥協應力,極有可能會造成變送器和傳感器的聯接一部分產(chǎn)生破裂(liè)。蒸汽流量計的結構抗振性由各個方麵要素決策(cè),在其中一個關鍵的要素便是適配器的結構,不一樣(yàng)的適配器結構(gòu)會造成不一樣的應力(lì)實際效果。
一、
電(diàn)磁(cí)流量計適配器結構剖析
電磁流量計關鍵由傳感器和變(biàn)送器構成,傳感器的(de)機殼一(yī)般選用(yòng)碳素(sù)鋼或是(shì)不鏽鋼板材,也(yě)是有(yǒu)一部分生產廠家選用了鋁合金(jīn)材料,在這兒大家隻對於於不鏽鋼板材的機殼(ké)開展剖析。從安裝方式看,電磁流量計(jì)分成遠程控製式安裝和一體式結構安(ān)裝,一體式的電磁流量計的變送器立即安裝在傳(chuán)感器(qì)上,那麼適配器實際就是指用(yòng)以聯接傳感器和變送器的一部分。一般適配器是電焊焊接到傳感器的(de)機殼上(shàng),適配器與傳感器機殼的聯接結(jié)構大多數分成二(èr)種,一種為環形(xíng)結構(gòu),一種為正方形結構。在目前市麵上普遍的幾(jǐ)類國際名牌的電(diàn)磁流量(liàng)計中,西(xī)門(mén)子(zǐ)PLC電磁流量(liàng)計為環形的適配器,法(fǎ)蘭克福電磁流量計為環形的適(shì)配器,羅斯蒙特電磁流量計為環形結構的適配器和正方形結構的適配器。
二、電磁流量計適(shì)配器結構較為
下邊根據ANSYS(有(yǒu)限元(yuán)手機(jī)軟件)模擬仿真程序流程來來去去認證在同樣的狀況下哪(nǎ)一種樣子造成(chéng)的應力更小。因為在認證(zhèng)的情況下所選用的變送器和傳感器機殼(ké)一致,因此 在模型仿真的解決上,無需對全部電磁流量計開展解決,隻必須對(duì)部分開展模擬仿真認證。因為(wéi)電磁(cí)流量計所運用的地區坐落於具備較低震動的管路,因此 在檢測電磁流量計的情況下,根據IEC61298-3-2008國際標準化組織(zhī)技術標準(zhǔn),挑選了2G的正(zhèng)弦交流電頻偏震動,其基礎規定(dìng)以下:掃不(bú)斷率範疇為10-57.5Hz,正弦交流電頻偏(piān)震動,大震(zhèn)幅0.15mm,頻偏速率0.5oct/min;掃不斷率範疇(chóu)為57.5-1000Hz,正弦交流電頻偏(piān)震(zhèn)動,大最(zuì)高(gāo)值(zhí)瞬時速度(dù)為(wéi)2G,頻偏速率0.5oct/min。模擬(nǐ)仿真程序流程流(liú)程以下:
第(dì)一,實體模型創建(jiàn),運用三維軟件(jiàn)Pro/E所創建的三維模型導到ANSYSWorkebench(協作模(mó)擬仿(fǎng)真服務平台)中,實體模型創建的情況下隻是挑選傳感器的正中間一部分機殼和適配器。
第(dì)二,靜應力剖析,用以剖析隻是釋放(fàng)重(chóng)力(lì)加速時的應力遍布。
第三,模態分析,用以搜索共震的每(měi)個頻率及其共震的多形式。
第四,諧響應(yīng)分析,用以剖析在共震狀況下(xià)的應力遍布狀況,判斷(duàn)出**極端的震(zhèn)動方位。
環形的適配器是電焊焊接到傳感器(qì)機殼上的,在(zài)這兒僅僅提取一部分機殼(ké)開展剖析,挑選了(le)適配器與傳感器機殼(ké)的聯接地區,在共震的情況下,其應力**大,**大應力為327MPa。正方形的適配器一樣也是電焊焊接到傳感器(qì)機(jī)殼上,所剖析的一部分同環形(xíng)的適配器是一致的(de),在共震的情況下,應力**大,其**大應力為1700MPa,**大(dà)應力造成在正方(fāng)形的(de)上麵,極為非常容易產生(shēng)應力集中化。
針對固有頻率的(de)剖析,因為其挑選實體模型的一部分(fèn)隻求部分實體模型,因此(cǐ) 模擬仿真的固有頻率是(shì)與具(jù)體不符合實(shí)際的,可是(shì)其發展趨勢一致。環(huán)形適配器結構**大應力相匹配的固有頻(pín)率為287.3Hz,正方形適配器結構**大應力相匹配的固有頻率為70.2Hz。
三、總結
根據上邊的ANSYS模擬仿真剖析,在同樣狀況下,適配器樣子針對應力的遍布擁有非常大的危害,環形的適(shì)配器在應力遍布(bù)上更(gèng)為勻稱,另外也不易造成(chéng)應力(lì)集中化,應力的最高值也較為小。除此之外,環形的適配器的固(gù)有頻(pín)率遠遠地高過正方形的適(shì)配器(qì)結(jié)構,表明環形的適配器的結構更為不易產生共震。總的來說,在產生衝擊性的情況下(xià),環形適配器的結構抵禦破壞(huài)性會(huì)更強,裂開風險性會(huì)更低,因此 在設計方案適配器的情況下,不(bú)在危害別的層麵的狀況下,提議選用(yòng)環(huán)形的適配器結構,防止(zhǐ)挑選正方形或是正方形的(de)適配器。
之上便是
電磁流量計廠家解(jiě)讀電磁流量計適配器樣子對應力的危害。