本實用新型包括密封容器1、儲液池10和量器18,密封容器1的頂部分別有壓力計接口5、溫度計接口6、濕度計接口7、排氣口3和進氣口4,壓力計接口5、溫度計接口6和濕度計接口7分別與壓力計、溫度計和濕度計連接,進氣口4與被校流量裝置11連接,密封容器1的下部有流量調節(jié)閥8,流量調節(jié)閥8與量器18連接,儲液池10與密封容器1底部上的進液口19通過管道20連接,排氣口3、進氣口4和管道20上均有閥。本實用新型可以準確測出0.01L/min~10L/min的氣體流量,氣流穩(wěn)定,裝置通過校準,準確度等級達到0.2級,實用,且結構簡單。
密封容器(1)、儲液池(10)和量器(18),其特征在于,密封容器(1)的頂部分別有壓力計接口(5)、溫度計接口(6)、濕度計接口(7)、排氣口(3)和進氣口(4),壓力計接口(5)、溫度計接口(6)和濕度計接口(7)分別與壓力計、溫度計和濕度計連接,進氣口(4)與被校流量裝置(11)連接,密封容器(1)的下部有流量調節(jié)閥(8),流量調節(jié)閥(8)與量器(18)連接,儲液池(10)與密封容器(1)底部上的進液口(19)通過管道(20)連接,排氣口(3)、進氣口(4)和管道(20)上均有閥。
一種氣體流量裝置的檢測裝置涉及直接應用于氣體流量計和氣體流量泵的檢定和校準。
壓力檢測套取壓裝置、一次閥門、壓力表定額流量檢測套流量計安裝、法蘭安裝壓力開關套取壓裝置,閥門、壓力開關定額套相應的調試定額
圖紙上只給了這么一個流量檢測裝置,就是水表(流量計),套相應清單定額。
這個估計你要外加控制系統(tǒng),設定流量帶動電磁閥,
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1 / 9 專業(yè)綜合課程設計 課題:流量計檢測裝置設計 學院:城南學院 班級:機電 0701班 指導老師:陳書涵 學號: 2007 學生 :鄒娟 一 檢測系統(tǒng)背景介紹 流量計廣泛應用于工業(yè)生產和人民生活當中,但大都 存在體積大、精度低、價格貴等缺點.本文設計的電子巴 (靶 式 )智能流量計,于六十年代開始應用于工業(yè)流量測量,主 要用于解決高粘度、低雷諾數流體的流量測量,先后經歷 了氣動表和電動表兩大發(fā)展階段, SBL系列智能靶式流量計 是在原有應變片式靶式流量計測量原理的基礎上 ,采用了 最新型電容力傳感器作為測量和敏感傳遞元件,同時利用 了現(xiàn)代數字智能處理技術而研制的一種新式流量計量儀 表。 其主要由測量管、受力元件 (靶片 )、感應元件 (電容 式力傳感器,壓力傳感器,溫度傳感器 )、傳遞部件、微控 制器及其顯示和輸出部分組成.由于采用了壓力工作溫度 補償,大大提高了測量精度。 2
氣體噴出在硅酸鹽工業(yè)窯爐系統(tǒng)中,除了上述的不可壓縮氣體通過窯爐孔口和爐門流出外,還有可壓縮氣體通過孔嘴的流出,如:高、中壓噴射器中的噴嘴,袋式收塵器中的反吹噴嘴,高壓霧化油噴嘴等,都是氣體在壓強高達幾個大氣壓的條件下噴出的,氣體噴出的速度可達到音速或超音速。由于氣體噴出時的壓強變化較大(當超過20%時),氣體的密度將發(fā)生顯著的變化,這種高壓氣體的流出稱為可壓縮氣體的流出。可壓縮氣體與不可壓縮氣體的流動規(guī)律是不同的。
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在物理學中,費米氣體(Fermi gas),又稱為自由電子氣體(free electron gas)、費米原子氣體,是一個量子統(tǒng)計力學中的理想模型,指的是一群不相互作用的費米子。
費米氣體是理想氣體的量子力學版本。在金屬內的電子、在半導體內的電子或在中子星里的中子,都可以被視為近似于費米氣體。處于熱力平衡的費米氣體里,費米子的能量分布,是由它們的數目密度(number density)、溫度、與尚存在能量量子態(tài)集合,依照費米-狄拉克統(tǒng)計的方程而表征。泡利不相容原理闡明,不允許兩個或兩個以上的費米子占用同一個量子態(tài)。因此,在絕對零度,費米氣體的總能量大于費米子數量與單獨粒子基態(tài)能量的乘積,并且,費米氣體的壓力,稱為“簡并壓力”,不等于零。這與經典理想氣體的現(xiàn)象有很明顯的不同。簡并壓力使得中子星或白矮星能夠抵抗萬有引力的壓縮,因而得到穩(wěn)定平衡,不致向內爆塌。
在低溫下,玻色原子氣體可以形成玻色-愛因斯坦凝聚(Bose-Einstein condensation, BEC),這是由愛因斯坦在1925年的理論而預言的。費米子由于泡利不相容原理,不能形成BEC。但可通過Feshbach共振,利用磁場調節(jié)費米原子間的相互作用,使費米子配對轉變成玻色型粒子而形成BEC。2100433B
音速是聲波在介質中的傳播速度,也就是弱擾動波在氣體介質中的傳播速度。當氣體介質中某一點出現(xiàn)微弱振動時,振源便對其周圍氣體介質產生壓縮作用,并以平面波的形式依次傳遞下去而形成聲波,聲波的傳播速度即為音速。