Princippet og klassificeringen af differenstrykmåler
Når væsken fyldt med rørledningen strømmer gennem spjældstykket i rørledningen, vil strømningshastigheden danne en lokal sammentrækning ved spjældstykket, så strømningshastigheden stiger og det statiske tryk falder, så der genereres en trykforskel før og efter spjældstykke. Jo større væskestrømningshastigheden er, desto større er den genererede trykforskel, så strømningshastigheden kan måles i henhold til trykforskellen. Denne målemetode er baseret på strømningskontinuitetsligningen (loven om bevarelse af masse) og Bernoulli-ligningen (loven om energibevarelse).
Klassificeret efter princippet om differenstryk
det
1) Drosseltype Det fungerer efter princippet, at væsken passerer gennem droslingsdelen for at omdanne en del af trykenergien til kinetisk energi for at generere differenstryk. Detektionsdelen kaldes drosselanordningen, som er hovedvarianten af DPF.
2) Dynamisk trykhovedtype Det fungerer i henhold til princippet om at konvertere dynamisk tryk til statisk tryk, såsom et rørflowmåler med konstant hastighed.
3) Hydraulisk modstandstype fungerer efter princippet om trykforskel genereret af væskemodstand. Detektionsdelen er et kapillarbundt, også kendt som en laminær flowmåler.
Anvendes generelt til lille flowmåling.
4) Centrifugaltypen fungerer i henhold til trykforskellen dannet af princippet om centrifugalkraft genereret af buet rør eller ringformet rør, såsom albueflowmåler, ringformet rørflowmåler osv.
5) Dynamisk trykforstærkningstype Det fungerer efter princippet om dynamisk trykforstærkning, såsom Pitot-Venturi rør.
6) Jettype Det fungerer i henhold til princippet om væskestrålepåvirkning, såsom jettype differenstrykflowmåler.