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电磁超声流量计仿真与设计---会议论

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63496.27497.24494.65100.44100.64100.27492.80502.72498.52495.47498.21496.59100.43100.51100.40492.20502.20497.50493.60496.20494.80100.30100.45100.1550.69451.69451.19571.40871.76171.52835.60335.68735.6084.944.954.953.523.523.521.431.431.43-0.296-0.328-0.1740.0540.021-0.0300.1380.1920.1170.1230.1040.2050.3790.4060.3610.1330.0620.2520.0810.0420.0390.0540.0230.096当每个流量点重复检定n次时,该流量点的重复性按下式评定:式中:——第检定点的重复性。6结论电磁流量计管体长度基本已标准化,管体内安装超声波换能器,换能器对流体有阻碍作用。在不增加管体长度的情况下,采用FLUNT软件,改变换能器之间的距离进行仿真研究。结果表明换能器的安装对管体中部截面流场产生一定的影响,随着换能器之间距离的增大,影响随之减小,当换能器距离大于80mm时,影响几乎可以忽略,为实物安装提供了理论基础。参考文献[1]徐英华.流量计量[M].北京:中国质检出版社,2012:137—145.[2]蔡武昌.电磁流量计和超声流量计在线验证[J].自动化仪表,2007,28(4):1—4.[3]赵伟国,赵雪松等.小管径超声波流量计仿真与设计[J].计量学报,2012,33(6):1—6.[4]王福军.计算流体动力学分析[M].北京:清华大学出版社,2004:120—137.[5]张师帅.计算流体动力学及其应用[M].武汉:华中科技大学出版社,2011:207—212.

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