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(jì)接口(5)、溫度計(jì)接口(6)、濕度計(jì)接口(7)、排氣口(3)和進(jìn)氣口(4),壓力計(jì)接口(5)、溫度計(jì)接口(6)和濕度計(jì)接口(7)分別與壓力計(jì)、溫度計(jì)和濕度計(jì)連接,進(jìn)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(diào)節(jié)閥(8),流量調(diào)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(jìn)液口(19)通過管道(20)連接,排氣口(3)、進(jìn)氣口(4)和管道(20)上均有閥。
本實(shí)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(jì)接口5、溫度計(jì)接口6、濕度計(jì)接口7、排氣口3和進(jìn)氣口4,壓力計(jì)接口5、溫度計(jì)接口6和濕度計(jì)接口7分別與壓力計(jì)、溫度計(jì)和濕度計(jì)連接,進(jìn)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(diào)節(jié)閥8,流量調(diào)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(jìn)液口19通過管道20連接,排氣口3、進(jìn)氣口4和管道20上均有閥。本實(shí)用新型可以準(zhǔn)確測出0.01L/min~10L/min的氣體流量,氣流穩(wěn)定,裝置通過校準(zhǔn),準(zhǔn)確度等級達(dá)到0.2級,實(shí)用,且結(jié)構(gòu)簡單。
一種氣體流量裝置的檢測裝置涉及直接應(yīng)用于氣體流量計(jì)和氣體流量泵的檢定和校準(zhǔn)。
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(jì)安裝、法蘭安裝壓力開關(guān)套取壓裝置,閥門、壓力開關(guān)定額套相應(yīng)的調(diào)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(jì)),套相應(yīng)清單定額。
怎樣用氣體流量計(jì)調(diào)節(jié)控制氣體流量
這個估計(jì)你要外加控制系統(tǒng),設(shè)定流量帶動電磁閥,
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1 / 9 專業(yè)綜合課程設(shè)計(jì) 課題:流量計(jì)檢測裝置設(shè)計(jì) 學(xué)院:城南學(xué)院 班級:機(jī)電 0701班 指導(dǎo)老師:陳書涵 學(xué)號: 2007 學(xué)生 :鄒娟 一 檢測系統(tǒng)背景介紹 流量計(jì)廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)和人民生活當(dāng)中,但大都 存在體積大、精度低、價格貴等缺點(diǎn).本文設(shè)計(jì)的電子巴 (靶 式 )智能流量計(jì),于六十年代開始應(yīng)用于工業(yè)流量測量,主 要用于解決高粘度、低雷諾數(shù)流體的流量測量,先后經(jīng)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(jì) 是在原有應(yīng)變片式靶式流量計(jì)測量原理的基礎(chǔ)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(shù)字智能處理技術(shù)而研制的一種新式流量計(jì)量儀 表。 其主要由測量管、受力元件 (靶片 )、感應(yīng)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(bǔ)償,大大提高了測量精度。 2
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本文論述閘門定流量檢測自動控制機(jī)械基本原理和特點(diǎn).研制了定流量控制的實(shí)現(xiàn)和變位觸頭的設(shè)計(jì).
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(qiáng)高達(dá)幾個大氣壓的條件下噴出的,氣體噴出的速度可達(dá)到音速或超音速。由于氣體噴出時的壓強(qiáng)變化較大(當(dāng)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(xué)中,費(fèi)米氣體(Fermi gas),又稱為自由電子氣體(free electron gas)、費(fèi)米原子氣體,是一個量子統(tǒng)計(jì)力學(xué)中的理想模型,指的是一群不相互作用的費(fèi)米子。
費(fèi)米氣體是理想氣體的量子力學(xué)版本。在金屬內(nèi)的電子、在半導(dǎo)體內(nèi)的電子或在中子星里的中子,都可以被視為近似于費(fèi)米氣體。處于熱力平衡的費(fèi)米氣體里,費(fèi)米子的能量分布,是由它們的數(shù)目密度(number density)、溫度、與尚存在能量量子態(tài)集合,依照費(fèi)米-狄拉克統(tǒng)計(jì)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(fèi)米子占用同一個量子態(tài)。因此,在絕對零度,費(fèi)米氣體的總能量大于費(fèi)米子數(shù)量與單獨(dú)粒子基態(tài)能量的乘積,并且,費(fèi)米氣體的壓力,稱為“簡并壓力”,不等于零。這與經(jīng)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(nèi)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(yù)言的。費(fèi)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(diào)節(jié)費(fèi)米原子間的相互作用,使費(fèi)米子配對轉(zhuǎn)變成玻色型粒子而形成BEC。2100433B
音速是聲波在介質(zhì)中的傳播速度,也就是弱擾動波在氣體介質(zhì)中的傳播速度。當(dāng)氣體介質(zhì)中某一點(diǎn)出現(xiàn)微弱振動時,振源便對其周圍氣體介質(zhì)產(chǎn)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。