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電磁流量計測量熱熔的金屬液體時需要遵循的基本原則
   電磁流量計是一种使用范围非常广泛的流量测量仪表,随着技术的深入和实际需求的增加,電磁流量計的品种和型号也随之多样化,不仅有测量低温类液体的,也有测量各类酸碱溶液耐等极端流体的品种,今天我要向各位介绍是是一种可测量熔融状态下的電磁流量計中,以及電磁流量計在测量此类高温介质基本原则和所需要注意的相关要点。
用電磁流量計测量熔融态金属流量是典型的高温流体测量的例子。在这种情况下,有其与其他流体不太一样的情况,选择電磁流量計的基本原则归纳起来有以下两点: 1. 结构非常简单。免维修,可靠性高。2. 原理明确。在输出上很少混进非流量信号,而且产生非流量信号的因素可以控制。项指出了在原理上不存在妨碍流动的因素,实际上不仅可以忽视压力损失,而且,输出信号从理论上得到了明确。也就是说,输出信号只依赖于磁场的强度和配管的几何尺寸,如掌握了现已确定的技术,测量上的重点就是要彻底控制磁场。也就是说,被测流体的物性参数对输出几乎不产生什么影响:其他原理结构的流量计也是如此。但这种情况,特别是流量计的实流校准需要很大的费用。由于实用上存在困难,因此,非常希望免掉这一项还能完成工作。通过实测输出的理论分析,小口径的流量计已搞清楚了。如果口径增大,会产生磁场端部效应,随之产生电动势,增加磁场的反作用.输出和流量之间的线性被破坏,给理论上的处理增加了困难。但是,上述理论还可直接应用。 
  另外,它的结构有以下三个部件:1本身构成流路、具有绝缘管机能的不锈钢管;2在该管壁上,在与管中心对称的两个位置用焊接方法安装的导线3形成磁场的磁场装置。所以结构简单。并且在使用磁场装置和磁铁时,不用任何外部辅助能源就可得到输出信号。 
  通过以上所述可以得出结论:即使是测量镕融态金属,也是用与配管相同的材料形成流量计的流路。所以,高温流设计基本上没有什么特殊的注意参项。因此该种流量计就是高温熔融态金属的处理和電磁流量計的理論、結構兩項事項的相加。其研究成果的詳細內容彙集在日本機械學會的調查報告中,這裏只敘述特殊的事項。
  试制的测量液态金属用的電磁流量計的结构,主要按磁场发生装置的不同而不同根据用途大致分以下四种。
  1.爐內通道用磁鐵式。  
  2.過程用磁鐵式。  
  3.過程用大口徑直流鞍型線圈式。  
  4.爐內用渦電流差動流速式。
電磁流量計
在圖3.6的a、b、c、d中示出了與四種用途相對應的結構圖,第I和第4種用于爐內,包括磁場裝置的整個流量計暴露在高溫下。與此相反,第2和第3種用于爐外,磁場裝置只限于較低的溫度。下面簡單說明這四種磁場裝置。
  在1的場合由磁鐵與管路成同心圓和極片形成勻強磁場。磁鐵用鋁鎳钴合金,極片用純鐵。因爲在500℃左右的高溫下使用,所以應該在形成磁回路後,降低磁感應隨溫度變化而出現的非可逆變化,在高溫下進行熱幹燥的熱處理。
  在2的組合,磁鐵本身的溫度可以接近于室溫,因此,不需要上述的特殊處理。但是,爲了減少漏磁,發揮磁鐵的性能,可用組合磁鐵來構成。
  与2相反第3种需要外部电源等。有时还需要磁通修正装置,但磁结构的限制少,设计的自由度大。第4种和过去的原理结构不同,它是相据差动变压器研制的,其目的是用于检测检测部附近的流速,于液态金属用電磁流量計的理论,详细记载在舍克利夫的著作中。在实用中,输出E用下式表示:
  E=K1*K2*K3BDV
  這裏,B爲磁感應(韋伯/厘米2);D韋管內徑(厘米);V韋流體平均流速(米/秒);K1爲管壁輸出短路效應修正系數;K2爲磁場端部流體短路修正系數;K3爲管膨脹修正系數。不管那種場合,原理上管路材料都是非磁性的,電導率比流體低。所以,使用與配管相同的或較薄的奧氏不鏽鋼管。爲了很好的使金屬與液體接觸,除了要仔細的處理內表面外,焊接、檢查等也要和第3.2節一樣的進行。取出信號的導線,用在爐內時,可是用MI電纜,用在爐外時,可使用普通鋼線。但是,從減少因熱電動勢而引起的誤差的角度來講,要求芯線和管路是同樣材料。

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