流量测量的目的和意义 流量与电磁感应法的流量测量 电磁感应法的流量测量 电磁流量计的特点 电磁流量计的测量原理和理论 电磁流量计的组成 法拉电磁感应定律 电磁流量传感器的工作原理 流体的定义和连续介质的形态 压缩性与膨胀性对电磁流量计测量的影响 表面张力对流量测量带来的影响 液体的电性质在电磁流量计测量时的表现

压缩性与膨胀性对电磁流量计测量的影响

压缩性与膨胀性对电磁流量计测量的影响
    普通压力对液体的枯度几乎没有什么影响,只有在高压下液体的动力粘度系数才随压力的升高而增大。这是因为在普通压力下液体几乎是不可压缩的,而在高压下液体的压缩性使其分子间的间隙减小,分子间的吸引力增大,粘性增加。例如,水的温度在0一20℃时,压力在100000——50000000Pa范围内,每增加100000Pa,只能改变它的体积十之五左右。所以,工程上认为水是不可压缩的。其他液体与水相类似,在一般情况下,也可以认为是不可压缩的。因此,通常将液体称为不可压缩流体。
    对一些特殊情况,如水锤的计算,则要考虑液体的压缩性。
    液体温度升高时体积也有所增大,这种性质称为膨胀性。用体积膨胀系数表示液体的膨胀性大小。实践表明,水和其他液体膨胀性很小。液体的密度或重度很少随温度的改变而改变。所以,在工程中,当压强及温度变化不大时,可以认为液体的密度或重度不随温度或压强变化而变化。
    尽管电磁流量计是体积测量仪表.测量的体积不受温度变化的影响。但是在条件下,液体在温度较大范围内改变引起密度变化所造成的体积差异不容忽视。例如两台电磁流量计在同一管线不同位置上测量,若两仪表之间有温度变化环节(如热交换过程或集中供热水沿程降温),80一90℃水的温度差10℃.测量值就有0.65%差别。


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