Den centrala funktionsprincipen för Coriolis-massflödesmätaren (förkortat Coriolis-flödesmätare) är att använda Corioliskraften som genereras när vätska strömmar inuti ett vibrerande rör, och direkt mäta vätskans massflödeshastighet genom att detektera fasskillnaden i det vibrerande röret. Den kan också härleda och mäta parametrar som densitet och temperatur.
Fördelning av kärnprinciper
Generering av corioliskraft Corioliskraften är en tröghetskraft. När ett objekt rör sig linjärt i en roterande referensram utsätts det för en kraft vinkelrät mot både rörelseriktningen och rotationsaxeln. I en coriolisflödesmätare fungerar det vibrerande mätröret som den "roterande referensramen" och vätskan som strömmar inuti röret fungerar som det "rörliga objektet".
Vibrationsdrivning av mätröretMätröret i flödesmätaren (vanligtvis U-format, rakt eller dubbelböjt) drivs av ett ställdon med en fast frekvens (egenfrekvens) för att utföra periodisk fram- och återgående vibration (liknande vibrationen hos en stämgaffel).När det inte finns något vätskeflöde inuti röret är mätrörets vibration symmetrisk, och vibrationsfaserna vid rörets inlopps- och utloppsändar är helt konsekventa.
Fasskillnad orsakad av vätskeflöde När vätska flödar från inloppsänden till utloppsänden inuti det vibrerande röret:
När vätskan vibrerar uppåt med mätröret utsätts den för en corioliskraft som hindrar vibrationen, vilket resulterar i en fasfördröjning vid rörets inloppsände.
När vätskan vibrerar nedåt med mätröret utsätts den för en corioliskraft som främjar vibrationen, vilket leder till en fasförskjutning vid rörets utloppsände.
Denna skillnad i kraft orsakar en fasskillnad mellan mätrörets inlopps- och utloppsändar, och storleken på fasskillnaden är direkt proportionell mot vätskans massflödeshastighet.
Signaldetekterings- och beräkningssensorer (såsom elektromagnetiska sensorer) är installerade i båda ändar av mätröret för att detektera vibrationsfassignalerna. Flödesmätarens sändare omvandlar fasskillnadssignalen till en elektrisk signal och beräknar sedan vätskans massflödeshastighet genom en inbyggd algoritm (direkt mätning utan behov av temperatur- och tryckkompensation). Samtidigt är mätrörets egenfrekvens relaterad till vätskans densitet inuti röret, så vätskedensiteten kan också beräknas genom vibrationsfrekvensen.
Viktiga funktioner (kombinerat med flödesmätarens tekniska parametrar)
Direkt mätning av massflödeshastighet: Till skillnad från volymetriska flödesmätare (som virvel- och elektromagnetiska flödesmätare) finns det inget behov av omvandling genom densitet, så noggrannhet och repeterbarhet påverkas mindre av arbetsförhållandena.
Bred tillämpbarhet för medier: Den kan mäta vätskor, gaser och flerfasflöden (såsom bubbelhaltiga vätskor och uppslamningar) och är särskilt lämplig för medier med hög viskositet, hög temperatur och högt tryck.
Fördelar med tekniska parametrar: Noggrannheten kan vanligtvis nå ±0,1 %~±0,5 %, och repeterbarheten kan nå ±0,02 %~±0,1 %, i enlighet med internationella standarder som ISO 9104 och ASTM D5125.
Publiceringstid: 21 dec 2025