Смекни!
smekni.com

Вибрационный плотномер (стр. 11 из 11)

На втором этапе рассчитывают значение плотности ρ(Θ) при данной текущей температуре Θ по формуле

,

в которой коэффициенты С3 и С4 находят экспериментально по двум известным значениям плотности жидкости (например, воды) при двух фиксированных ее температурах.

Очевидно, что процедура коррекции измеренного значения плот­ности среды по температуре возможна лишь на основе ин­формации, полученной от дополнительных преобразователей темпе­ратуры контролируемой жидкости.

Рисунок 18. Схема экспериментальной установки для градуировки вибрационных плотномеров.

Для определения коэффициентов, входящих в приведенные форму­лы, может быть использована экспериментальная установка, схема ко­торой показана на рисунке 18. Установка содержит сосуды 1 и 2, запол­ненные жидкостями с известными значениями их плотностей, напри­мер веретенным маслом, точное значение плотности которого при на­чальной температуре 20°С следует определить экспериментально пик­нометром, и дистиллированной водой с плотностью ρ(Θ0)=998,2 кг/м3 при Θ0 = 20 °С и атмосферном давлении 101,325 кПа. Каждая из запол­няющих сосуды жидкостей может с помощью насосов 3 транспортиро­ваться по соответствующему замкнутому контуру, проходя через пер­вичный измерительный преобразователь 4, установленный в напорной линии с помощью фланцевых соединений 5. Температура градуировочных жидкостей может изменяться и поддерживаться на по­стоянном значении с помощью регулирующего контура, состоящего из термометра 6, регулятора 7 и электронагревателей 8, подключае­мых к выходу регулятора переключателем 9. Для охлаждения жид­костей в сосудах 1 и 2 используются теплообменники 10 в виде труб­чатых змеевиков с протекающей внутри них охлаждающей жидкостью (например, водопроводной водой). Температура перекачиваемых жид­костей контролируется образцовым жидкостным стеклянным термо­метром 11. Включение соответствующих транспортных линий установ­ки в различных режимах ее работы осуществляется с помощью венти­лей 12-18, как это указано в таблице 30. Вентиль 19 предназначен для слива воды из сосуда 2 в канализацию после окончания эксперимен­тальных работ. Масло из сосуда 1 может сливаться через вентиль 20. Для обеспечения возможности некоторого смещения верхних труб­ных каналов установки в вертикальном направлении при изменении межфланцевого расстояния первичных преобразователей патрубки ввода промывочной жидкости (например, водопроводной воды) и воздуха для осушки должны подключаться к соответствующим ли­ниям с помощью гибких шлангов. Усилитель систем возбуждения автоколебаний резо­наторов подключается к источнику питания 21, а выходной сигналы подается на измеритель перио­да колебании 22.

При определении коэффициентов уравнений шкалы вибрационных плотномеров в процессе их градуи­ровки с помощью экспериментальной установки можно использовать данные о плотностях атмосферного воздуха и дистиллированной во­ды, приведенные в приложении.

Поверка вибрационного плотномера заключается в сличении его показаний с плотностями приготовленных и аттестованных повероч­ных жидкостей, в качестве которых можно использовать жидкости, применяемые для поверки образцовых и рабочих денситометров.

Таблица 30. Режимы работы экспериментальной установки

Режим работы

Состояние вентилей
Открытые Закрытые
Пропускание через первичный измеритель-ный преобразователь жидкости из сосуда 1 12,15 13. 14, 16-18
Пропускание через первичный измеритель-ный преобразователь жидкости из сосуда 2 14, 16 12, 13. 15, 17,18
Промывка первичного прсобраэователя 13, 18 12, 14, 15-17
Осушка первичного преобразователя 13, 17 12, 14-16, 18

8.4. Приспособления

При сборке вибрационного плотномера с цилиндрическим резонатором очень важное место имеет взаимное расположение деталей относительно друг друга.

Если отверстия фланцев (4) не будут совпадать, тогда при протекании жидкости через эти отверстия будут возникать завихрения которые будут отрицательно складываться на измерениях и могут привести к дополнительным погрешностям.

На рисунке 19 и 20 показаны приспособления, которые обеспечивают взаимное расположение деталей при сборке.

Рисунок 19. Приспособление для обеспечения соосностей осей отверстий и параллельностей плоскостей деталей.

Рисунок 20. Приспособление для обеспечения соосностей осей отверстий и параллельностей плоскостей деталей.

8.5. Технологическая схема сборки

Технологическая схема сборки вибрационного плотномера для жидких сред с цилиндрическим резонатором представлена на рисунке 21.

Рисунок 21. Технологическая схема сборки вибрационного плотномера

9. Заключение

В данном дипломном проекте было предложено усовершенствовать вибрационный плотномер для жидких сред с цилиндрическим резонатором путем внедрения двух датчиков температуры, погрешность которых значительно меньше, и составляет 0,01 % от результата измерений. При уменьшении погрешности измерения температуры контролируемой среды уменьшается и погрешность измерения плотности вибрационного плотномера.

У предложенных датчиков температуры срок службы превышает срок службы ранее установленного датчика температуры. Предложенные датчики устанавливаются непосредственно в трубопровод до и после самого плотномера, а не внутри плотномера. Также эти датчики можно менять, при выходе их из строя, не останавливая перекачку жидкости по трубопроводу.

Также в данной конструкции предложен ряд изменений в целях достижения взаимозаменяемости отдельных узлов и деталей.

Комплекс этих усовершенствований позволяет снизить затраты на обслуживание данного измерительного устройства.

6. Литература

1. Ю.П. Жуков. Вибрационные плотномеры. – М. Энергоавтомиздат, 1991. – 144 с.: ил. – (Б-ка по автоматике; Вып 678).

2. Пат. 1175586 – Англия, МКИ G 01 n 9/00. Measuringoffluiddensity / J. Agar. 1969.

3. Пат. 1294489 – Англия, МКИ G 01 N 9/00. Linearingcircuit / A.J. Ley. 1978.

4. Вибрации в технике: Справочник в 6-ти т. / Под ред. В.Н. Челомея. Т. 1. М.: Машиностроение, 1978.

5. О. И. Рыбьякова “Расчет затрат на разработку программного продукта”

6. СанПиН 2.2.3.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

7. СНиП 23.05-95. Естественное и искусственное освещение.

8. Волосов С. С. Приборы для автоматического контроля в машиностроении. М., 1975.

9. Вибрации в технике: Справочник в 6-ти т. / Под ред. В.Н. Челомея. Т. 6. М.: Машиностроение, 1981.

10. Кивилис С.С. Плотномеры. М.: Энергия, 1980.

11. Измеритель плотности жидкости вибрационного типа / ВЦП. № Ц-7008. М., 1973. Пер. ст. С. Охата, К. Ватабэ – из журн. «Кэйсо». 1968. Т. 11. №6. С. 45-51.