La kerna funkciprincipo de la Koriolis-amasflua mezurilo (mallonge nomata Koriolis-fluomezurilo) estas utiligi la Koriolis-forton generitan kiam fluido fluas ene de vibranta tubo, kaj rekte mezuri la mason flukvanton de la fluido detektante la fazdiferencon de la vibranta tubo. Ĝi ankaŭ povas derivi kaj mezuri parametrojn kiel densecon kaj temperaturon.
Kerna Principa Kolapso
Generado de Koriolisforto Koriolisforto estas inercia forto. Kiam objekto moviĝas linie en rotacianta referenca kadro, ĝi estas submetita al forto perpendikulara al kaj la direkto de moviĝo kaj la akso de rotacio. En Koriolis-fluomezurilo, la vibra mezurtubo funkcias kiel la "rotacianta referenca kadro", kaj la fluido fluanta ene de la tubo funkcias kiel la "moviĝanta objekto".
Vibrada Movado de la Mezurtubo La mezurtubo de la fluomezurilo (kutime U-forma, rekta aŭ duoble kurba) estas movata de aktuatoro je fiksa frekvenco (natura frekvenco) por plenumi periodan tien-reen-vibradon (similan al la vibrado de agordforko). Kiam ne estas fluida fluo ene de la tubo, la vibrado de la mezurtubo estas simetria, kaj la vibradaj fazoj ĉe la enira kaj elira finoj de la tubo estas tute koheraj.
Fazdiferenco Kaŭzita de Fluida Fluo Kiam fluido fluas de la enira fino al la elira fino ene de la vibranta tubo:
Kiam la fluido vibras supren kun la mezurtubo, ĝi estas submetita al koriolisforto kiu malhelpas la vibradon, rezultante en fazmalfruo ĉe la enira fino de la tubo.
Kiam la fluido vibras malsupren kun la mezurtubo, ĝi estas submetita al koriolisforto kiu antaŭenigas la vibradon, kaŭzante fazantaŭeniĝon ĉe la elireja fino de la tubo.
Ĉi tiu diferenco en forto kaŭzas fazdiferencon inter la enira kaj elira finoj de la mezurtubo, kaj la grandeco de la fazdiferenco estas rekte proporcia al la amasa flukvanto de la fluido.
Sensiloj por Detekto kaj Kalkulado de Signaloj (kiel ekzemple elektromagnetaj sensiloj) estas instalitaj ĉe ambaŭ finoj de la mezurtubo por detekti la vibrajn fazsignalojn. La sendilo de la fluomezurilo konvertas la fazdiferencan signalon en elektran signalon, kaj poste kalkulas la mason da flukvanto de la fluido per enkonstruita algoritmo (rekta mezurado sen bezono de temperaturo- kaj premo-kompenso). Dume, la natura frekvenco de la mezurtubo rilatas al la denseco de la fluido ene de la tubo, do la fluida denseco ankaŭ povas esti kalkulita per la vibra frekvenco.
Ĉefaj Trajtoj (Kombinitaj kun Teknikaj Parametroj de Fluomezurilo)
Rekta mezurado de masa flukvanto: Male al volumetraj fluomezuriloj (kiel vorticaj kaj elektromagnetaj fluomezuriloj), ne necesas konverti per denseco, do precizeco kaj ripeteblo estas malpli influitaj de laborkondiĉoj.
Larĝa aplikebleco al medioj: Ĝi povas mezuri likvaĵojn, gasojn kaj plurfazajn fluojn (kiel vezik-entenantajn likvaĵojn kaj suspensiaĵojn), kaj estas precipe taŭga por alt-viskozecaj, alt-temperaturaj kaj altpremaj medioj.
Avantaĝoj en teknikaj parametroj: La precizeco kutime povas atingi ±0.1%~±0.5%, kaj la ripeteblo povas atingi ±0.02%~±0.1%, konforme al internaciaj normoj kiel ISO 9104 kaj ASTM D5125.
Afiŝtempo: 21-a de decembro 2025