Главная > Теплотехнические измерения и приборы
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

16-3. Устройство ротаметров

Ротаметры, применяемые для измерения объемного расхода жидкостей и газов, имеют несколько разновидностей [75].

Ротаметры, применяемые для местного измерения расхода, изготовляются со стеклянной конусной трубкой в виде показывающих приборов. Ротаметры, имеющие металлический корпус, снабжаются передающими измерительными преобразователями с электрическим или пневматическим выходным сигналом. Эти ротаметры работают в комплекте с вторичными приборами. Ротаметры с металлическим корпусом близки по своему устройству к поплавковым расходомерам.

Рис. 16-3-1. Ротаметры со стеклянной конусной трубкой.

Рис. 16-3-2. Ротаметры с дифференциально-трансформаторным передающим преобразователем. а — с коническим поплавком; б - с грибообразным поплавком.

Ротаметры указанных разновидностей выпускаются классов точности: 4,0 (ГОСТ 13045-67).

На рис. 16-3-1 показано устройство ротаметра со стеклянной конусной трубкой 1, которая зажата в патрубках 2 и 3, снабженных сальниками. Оба патрубка между собой связаны тягами 4 с надетыми на них ребрами -5. Эта армировка придает прибору необходимую прочность. Внутри патрубка 2 имеется седло, на которое опускается поплавок 6 при нулевом расходе жидкости или газа. Верхний патрубок 3 снабжен ограничителем хода поплавка 7. Шкала наносится непосредственно на внешней поверхности

стеклянной конусной трубки. Указателем у ротаметров со стеклянной трубой служит верхняя горизонтальная плоскость поплавка.

Ротаметры со стеклянной конусной трубкой применяются для измерения расхода газов или прозрачных жидкостей, находящихся под давлением не более

Ротаметры, снабженные передающими преобразователями с электрическим выходным сигналом, показаны на рис. 16-3-2. Ротаметр, показанный на рис. 16-3-2, а, имеет конический поплавок который перемещается внутри кольцевой диафрагмы 2 под действием проходящего снизу вверх потока жидкости. При подъеме поплавка проходное отверстие между рабочей поверхностью поплавка и внутренней кромкой диафрагмы увеличивается пропорционально изменению расхода среды.

Поплавок ротаметра жестко связан с сердечником 3 передающего дифференциально-трансформаторного преобразователя 4. Катушка дифференциально-трансформаторного преобразователя надета на разделительную трубку 5, изготовленную из немагнитной стали. Принцип действия и устройство дифференциально-трансформаторных преобразователей, а также схемы дистанционной передачи с использованием их рассмотрены в гл. 8.

Ротаметр, показанный на рис. 16-3-2, б, отличается по своему устройству от рассмотренного только тем, что у него применен грибообразный поплавок перемещающийся под действием потока внутри вертикально расположенной конической вставки (трубки) 2.

Ротаметры, выполняемые по рассмотренным схемам (рис. 16-3-2) в комплекте с вторичным прибором, имеют класс точности 2,5. Они выпускаются для измерения расхода среды, находящейся под рабочим избыточным давлением до (1,6 и 6,4 МПа). Ротаметры могут быть изготовлены и на большее рабочее избыточное давление (ГОСТ 13045-67). Кроме того, предусматривается выполнение ротаметров с выходным сигналом постоянного тока ,

Ротаметры с пневматическим выходным сигналом отличаются от рассмотренных приборов (рис. 16-3-2) наличием пневмообразователей. Для преобразования перемещения поплавка ротаметра в пневматический выходной сигнал применяют передающие пневматические преобразователи компенсационного типа, принцип действия которых рассмотрен в гл. 8.

Categories

1
Оглавление
email@scask.ru