E+H流量計(jì)80E50-AD2SAAAAABAA上?,F(xiàn)貨的詳細(xì)資料:
E+H流量計(jì)由德國E+H公司*支持,被用于各大工業(yè)項(xiàng)目,并在其中發(fā)揮著尤其重要的作用,目前我司*。
E+H流量計(jì)發(fā)展歷史
后來,意大利物理學(xué)家文丘里又用文丘里管測(cè)量了流量,并發(fā)表了研究成果。
1886年,美國人赫謝爾應(yīng)用文丘里管制成了測(cè)量水流量的的實(shí)用測(cè)量裝置。
20世紀(jì)初期到中期,原有的測(cè)量原理逐漸走向成熟,人們不再將思路局限在原有的測(cè)量方法上,而是開始了新的探索。1910年時(shí),美國人開始了槽式流量計(jì)的研究工作,這種流量計(jì)是用來測(cè)量明溝中水流量的。1922年,帕歇爾將水槽測(cè)量改革為帕歇爾水槽。
槽式流量計(jì)發(fā)展的同時(shí),美籍匈牙利人卡門正在研究渦街理論,1911年到1912年,他提出了卡門渦街新理論。
到了30年代,又出現(xiàn)了探討用聲波測(cè)量液體和氣體的流速的方法聲波測(cè)量流量的方法,但到第二次世界大戰(zhàn)為止未獲得很大進(jìn)展,直到1955才有了應(yīng)用聲循環(huán)法的馬克森流量計(jì)的問世,用于測(cè)量航空燃料的流量。
1945年,科林用交變磁場(chǎng)成功的測(cè)量了血液流動(dòng)的情況。
20世紀(jì)的60年代以后,測(cè)量儀表開始向精密化、小型化等方向發(fā)展。例如,為了提高了差壓儀表的精確度,出現(xiàn)了力平衡差壓變送器和電容式差壓變送器;為了使電磁流量計(jì)的傳感小型化和改善信噪比,出現(xiàn)了用非均勻磁場(chǎng)和低頻勵(lì)磁方式的電磁流量計(jì),此外,具有寬測(cè)量范圍和無活動(dòng)檢測(cè)部件的實(shí)用卡門渦街流量計(jì),也在70年代問世。
隨著集成電路技術(shù)的迅速發(fā)展,具有鎖相環(huán)路技術(shù)的超聲(波)流量計(jì)也得到了普遍應(yīng)用,微型計(jì)算機(jī)的廣泛應(yīng)用,進(jìn)一步提高了流量測(cè)量的能力,如激光多普勒流速計(jì)應(yīng)用微型計(jì)算機(jī)后,可處理較為復(fù)雜的信號(hào)。
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