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VSE齒輪流量計VS0.04GPO12V-32N11的K系數和粘度關系

 

   VSE齒輪流量計VS0.04GPO12V-32N11這類流量計與齒輪型發動機類似。流體圍繞一對相互嚙合的齒輪外部流動,帶動齒輪在其軸上旋轉。安裝在其中一個齒輪上的傳感器在每次輪齒經過其下方時產生脈沖。齒輪的旋轉與流率成比例。有時,需使用兩個傳感器來測量方向并改善分辨率。使用流量計或“K"系數(K系數=頻率/流量)來表示傳感器測量的頻率和流量之間的關系。給定一個常量K系數,根據頻率可輕松計算出流量。齒輪型流量計能夠準確測量流量。通常,齒輪型流量計的量程比較大,至少為30:1,有時甚至高達200:1。這類流量計無需額外的線性化,即可測量出精度優于滿刻度1%的流量。這類流量計對流體粘度的變化相對不敏感,并且與粘度高于10 cSt至高達1000 cSt的高粘度流體一起使用時效果更佳。對于低于10 cSt的低粘度流體,您會發現齒輪的頂部泄漏,這會降低流量計的精度。根據流量計的尺寸以及傳感器線性化技術,可以實現指示讀數+/-  0.3%至0.5%的精度。然而,齒輪型流量計通常有很高的壓降,比如流量為10  L/min(2.6 US gpm)時,壓降為9 bar (130 psi),此時會非常嘈雜。

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對于齒輪型流量計,傳感器安裝在渦輪上,并且在每次葉片經過其下方時產生脈沖。傳感器的頻率與限制范圍內的流量成比例。例如,通常,1"渦輪流量計無需線性化,即可測得滿刻度+/- 1%的精度。如與線性化查找表一起使用,這種1"渦輪流量計還可用于更寬量程,精度為指示讀數的1%。30:1的量程比很常見。使用渦輪代替齒輪意味著流量計的運行需要較少能量,且具有較低的壓降,比如,流量為400 L/min 或更低時,壓降為3 bar(44 psi),這取決于內徑尺寸。這種流量計的缺點是易受粘度變化的影響。因此,通常用于粘度低于100cSt的流體。橢圓齒輪流量計與傳統流量計相似,但是它使用了在機殼內互為90°轉動的兩個橢圓齒輪。流體通過齒輪繞腔體流過,轉動的頻率與經過該流量計的流體的體積直接相關。這類流量計通常與高粘度流體一起使用時效果更佳,且其壓降低于等效傳統齒輪型流量計。齒輪的齒十分細小,使得該流量計比其他流量計更易受到流體污染。

VSE齒輪流量計VS0.04GPO12V-32N11關于流體粘度影響:

隨著液壓油溫度的增加,運動粘度降低?!罢扯戎笖?用于描述流體粘度的變化率。粘度指數越高,每一度溫度變化的粘度變化率就越低。油粘度的變化會對一些流量計產生很大的影響。因此,如果預測液壓系統的油粘度非常穩定,且在10-100 cSt的范圍內,那么下面列出的所有類型的流量計都可以使用。然而,如果將油用于高壓潤滑且其粘度一直高于100  cSt,或者如果油實際上是一種低粘度可生物降解的液壓油,流量計須分別適于高粘度或低粘度。這將限制可用的流量計種類??赡茏罾щy的情況是當流體受到較寬溫度波動影響而造成大的粘度變化,因為這可將直接影響流量精度。在這種情況下,所選的流量計不能對粘度的影響過于敏感,且流量計具有內置粘度補償功能,或者需要根據平均粘度進行校準,并在溫度/粘度“超范圍"時進行修正。



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