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有客户把我们的微型气泵和玻璃转子流量计连接起来后,并通过旋转流量计下面的调节阀把气体调到某一流量值,然后长时间运转泵。过一段时间后,发现流量计指示值越来越小,于是他以为是微型气泵的流量不稳定。后来我们也作了试验,确有类似现象出现。外部气路元件不变的情况下,泵的流量应该只与泵的电机转速相关,而泵电机的供电电压是非常稳定的,电机转速不会变化,泵的流量就不会变化啊。我们怀疑是流量计有问题。后来,我们找了一只不带调节阀的玻璃转子流量计作同样的试验,泵连续运行了很长时间,流量计读数都没有变化。同样的试验反复了数十次,也更换了不同型号的多种微型气泵测试,流量计读数都没有变化。因此,可以肯定,客户反应的现象是流量计上自带的阀造成的,只要泵的工作电压是稳定的,那么它的流量是不会变化的。(s201106)
实验室用得测气体的微型流量计那种好?介绍一下,10ml/s的量程就行,本人不是很懂,说的可能不够专业。有意者可联系:lxc_0001@163.com
流量计,相信大多数人对这个名字都不陌生,甚至是很熟悉,有很多类型的流量计已经走入了我们的视线,比如超声波流量计、涡轮流量计、V住流量计(孔板流量计)等等。为了照顾一些不大了解流量的朋友,本文特地讲解一下流量机的前生今世。流量丈量在最初是由瑞士人于1738年开始研究,丹尼尔·伯努利差压法测量出了水的流量。接着不久,物理学家,文丘里运用文丘里管测量出了流量,并且发表了该研究成果。1886年,赫谢尔应用文丘里管制成了丈量水流量的丈量装置。20世纪初期到中期,原有的丈量原理逐渐走向幼稚,人们不再将思路局限在原有的丈量方法上,而是开始了新的探索。1910年时,人们开始了对流量计的探索,1886年,美国发布第一个TUF专利,1914年,这个专利被认为与频率有一定的关系。1938年,第一台TUF诞生了,当时它只应用于飞机上燃油的流量测量,直至二战以后因为喷气发动机和液体喷气燃料十分需要一种快速响应、高精度的流量计,流量计才真正的走入了工业应用的路中。经过多年工业的发展,流量计已经在科研、石油、化工、计量各部分中获得广泛应用。这种流量计是用来丈量明沟中水流量是在1922年,帕歇尔将水槽丈量改革为帕歇尔水槽。槽式流量计发展的过程中,匈牙利人卡门也开始了对涡街理论的研究,1911年到1912年,提出了卡门涡街新理论。到第二次世界大战为止都未能获得很大进展,一直到了1955年才有了应用声循环法的马克森流量计的问世,用于丈量航空燃料的流量。到了1945年,科林用交变磁场成功的丈量了血液流动的情况。20世纪的60年代以后,丈量仪表开始向精密化、小型化等方向发展。为了使电磁流量计的传感微型化和改善使用中出现的问题,出现了低频率励磁方式的电磁流量计,另外,具有宽丈量范围和无活动检测部件的实用卡门涡街流量计也相继问世。随着流量计技术的进步与发展,超声(波)流量计、V住流量计(孔板流量计)也得到普遍应用,微型计算机的广泛应用,进一步提高了流量丈量的水平。 流量计的发展需要一代又一代的科研人员的共同努力,如何让流量计更加适应现代化工业对它的要求,将是我们永远共同研究的话题。