信(xìn)息摘要(yào):
電磁流量計中,適配器用以聯接傳感器一部分和變送器(qì)一部(bù)分。在(zài)一體式電磁流量(liàng)計中(zhōng),因為電磁流量計(jì)的變送器一部分較為重,在運送全過程中或是管路產生…
電磁流量計中,適配(pèi)器用以聯接(jiē)傳感器一部分(fèn)和變送器一部(bù)分。在一體式電磁流量計中,因為電磁流(liú)量(liàng)計的變送器一部分較為重,在運送全過程中或是管路產生震動的情況下,規定適(shì)配(pèi)器可以(yǐ)抵禦這時震動所(suǒ)造成的應力。適配器的結構方式(shì)立即危害了應力的遍布,挑選適度的適配器結構,可以巨大地減少應力的遍布(bù),進而減少適(shì)配器破裂(liè)的風險性。
電(diàn)磁流量計是依據法拉(lā)第電流的磁效應基本定律(lǜ)做成的一種精確測量導電率液體容積的儀表盤,因為具(jù)備(bèi)無壓損、能夠精確測量較寬的總(zǒng)流量範疇、精確測量液體與溫度不(bú)相幹及其成本費較為低的優點,因此 如今早已被普遍用以各種各樣領域。從(cóng)安裝(zhuāng)方式看,電磁流量計關鍵分成遠程控(kòng)製式電磁流量計和一體式電磁(cí)流量計。在(zài)其中針對極為(wéi)極(jí)端的(de)工作狀況,例如高浸蝕和高溫的自(zì)然環境,顧客一般訂製一體式不鏽鋼板電磁流量(liàng)計。可是一體式不鏽鋼板電磁流量計的變送(sòng)器機殼(ké)原材料也選用(yòng)不鏽(xiù)鋼板,因此
變送器(qì)較為(wéi)重,在運送全過程中或是管路產生震動的情況(kuàng)下,會造成(chéng)變送器與傳感器的聯接(jiē)一部(bù)分的應力很大,假如應力超過原(yuán)材料的妥(tuǒ)協應力,極有可能(néng)會(huì)造成變送器和傳感器的聯接一部分產(chǎn)生破(pò)裂。蒸汽流量計的結構抗振性由各個方麵要素決策,在其中一(yī)個關鍵的要(yào)素便是適配(pèi)器的結構,不一樣的適配器結構會造成不(bú)一樣的應力實際效果。
一、
電磁流量計(jì)適配器(qì)結構剖析(xī)
電磁流量計關(guān)鍵由(yóu)傳(chuán)感器和變送器構成,傳感器的機殼一般選用碳素鋼或是不鏽鋼(gāng)板材,也是有一部分生產廠家選用了鋁合金材料,在這兒(ér)大家隻對於於不鏽鋼板材的機(jī)殼開展剖析。從安(ān)裝方式看,電(diàn)磁流量計分成遠(yuǎn)程控製式安裝和(hé)一體(tǐ)式(shì)結(jié)構安裝,一體式的電(diàn)磁流量(liàng)計的變送器立即安裝(zhuāng)在傳感器上(shàng),那麼適配器實際就是指用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機殼上,適配器與傳感器機殼的聯接結構大多數分(fèn)成二種,一(yī)種為環形結構(gòu),一種為正方形結構。在目前(qián)市麵上普遍的(de)幾類國(guó)際名牌的電(diàn)磁流量計中,西(xī)門子PLC電磁流量計為環形的適配器,法蘭克福電磁流量計為環形的適配器,羅斯蒙特電磁流量計為環形結構的適配(pèi)器和正方形結構的適(shì)配(pèi)器。
二、電磁流(liú)量計適配器結構(gòu)較(jiào)為
下邊根據ANSYS(有限元手機(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一種樣子造成(chéng)的應力更小。因為在認證的情況下所選用的變送器和傳感器機(jī)殼(ké)一致,因此 在(zài)模型仿真的解決上,無需對(duì)全部電磁流量計開展解決,隻必須對部分開展模擬仿真認證。因為電磁流量計所運用(yòng)的地區(qū)坐落於具備較(jiào)低震動的管路,因此 在檢測電磁流量(liàng)計的情況下,根據IEC61298-3-2008國際(jì)標準化組織技(jì)術標準,挑選了2G的正弦交流電頻偏震動,其基礎規定以下:掃(sǎo)不斷率範疇為10-57.5Hz,正弦(xián)交流電頻偏震動,大震幅0.15mm,頻(pín)偏速率0.5oct/min;掃不斷率範疇(chóu)為57.5-1000Hz,正弦交流電頻偏震動,大最高值瞬時速度為2G,頻偏速率0.5oct/min。模擬仿真程序流程流程以下:
第一,實體模型創建,運(yùn)用三維軟件Pro/E所創建的(de)三維模型導到ANSYSWorkebench(協作模擬仿真服(fú)務平台)中,實(shí)體模型創建的情況下隻是挑選(xuǎn)傳感器的正中(zhōng)間一部分機殼和適配器。
第二,靜(jìng)應力剖(pōu)析,用以剖析隻是釋(shì)放重力加速時的應力遍布。
第三,模(mó)態分析,用(yòng)以搜索共震的每個頻率及其共震的多(duō)形式。
第四,諧響應(yīng)分析,用以剖析在(zài)共震狀況下的應力遍布狀況,判斷出**極端的震動方位。
環形的適配器是電焊焊接到傳感器機(jī)殼上的,在這兒僅(jǐn)僅提取一部分機殼開展剖析,挑選了(le)適配(pèi)器與傳感(gǎn)器機殼的聯接(jiē)地區,在共震的情況(kuàng)下,其應力**大,**大應力為327MPa。正方形的(de)適配器一樣也是(shì)電焊焊接(jiē)到傳感器機殼上,所剖析的一部分同環形的適配器是一致的,在共震的情況下,應力**大,其**大應力(lì)為1700MPa,**大應力造成在正方形的上麵,極為非常容易產生應力集中化。
針對(duì)固有頻率的剖析,因為其挑選實體模型的一部分隻求(qiú)部分實體模型,因此 模擬仿真的固有頻率是與具體不符合實際的,可是其發展趨勢一致。環(huán)形適配器結構**大應力相匹配的固有頻率為287.3Hz,正方形適配器結構**大應力相匹配的固有頻(pín)率為70.2Hz。
三、總結
根據上邊的(de)ANSYS模擬仿真剖析,在(zài)同樣(yàng)狀況下,適配器樣子(zǐ)針對應力的遍布擁有非常大的危害,環形的適(shì)配器在應力遍布上更為勻(yún)稱,另外也不易(yì)造成應力集中化(huà),應力的最(zuì)高值也較為小。除此之外,環形的(de)適配器的固有(yǒu)頻率遠遠地高過正方形的適配器結構,表明環形的(de)適配(pèi)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,環形適配器的結構抵禦破壞性會更強,裂開(kāi)風險性會更低,因此 在設計方案適配器的情況下,不在危害別的層麵的狀況下,提議(yì)選用環形的適配器結構,防止挑選正方形或是(shì)正方形的適配器。
之上便是
電磁(cí)流量計廠家解讀電磁流量計適配器樣子對應力的危害。