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Instrumentos de medicion, Apuntes de Ingeniería Infórmatica

Asignatura: Integración de sistemas, Profesor: Jose Moreno, Carrera: Ingeniería Informática, Universidad: UNIR

Tipo: Apuntes

2016/2017

Subido el 16/04/2017

martin_mariano
martin_mariano 🇪🇸

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¡Descarga Instrumentos de medicion y más Apuntes en PDF de Ingeniería Infórmatica solo en Docsity! NEU eE aa eel” DE FLUJO       !  "  !#! # #! $ #! !!%  &!% #  c&% # %#! # & '&%(! # & % #  c#&  +   c   c+   c   c  " $  ## # "  ## # " %& ### " ' ## # " ' ##  "    ##   " ( #   " ) ##  'c)  cc + c )             * &   +                            , #!&%(! + %#  + - #.  #*/   + + .  #*'  + + '#$  #*( #( & + + 0   + . #!%"! !          + !     +c  c  c                 *   +           , ,-'. 1 #.### ###2 #    ### # #  # #  #  , -. 1 ### # #  # ## ### #   , ,-'.-/.-/ MATER O En condiciones perfectamente horizontales, el flujo dentro de una tubería sólo puede deberse al trabajo realizado por la ¡CS AI IE A UI E conservación de energía AO flujo ideal (libre de: rozamiento): Principio ENTRAR E MATA por ejemplo una placa con un orificio de paso podríamos ATA olle MT A y, (Ay AY =24p, p/p y ¿=2.(p, Pp) 4p. 1I(A,/A*D)   %             674               8          8 9 %      97 9            7 8 1       8            : : 0            9         7 8;            9 8 <                 = !! +   c c c                              &       &                   &                 )     &                         2       c  +   c c c c+ +   c c c á                                      %           &     'á      7                 %A   ) #  & ,##  #  9 ) # & ,#  # #  : ) #  #   # # # ##B #    ## ## #  ) # ## ##  , 5 %&   *   +                    5#) #  ### # #  #C 5 %                          5                       2  D6 IRIS TE Moo pri OO El r0 TT Tis cónicos. La presión varía en la proximidad de la sección estrecha; así, al colocar un manómetro o instrumento registrador en la gargamta se puede medir la caída de presión y calcular el caudal instantáneo. Permite la medición de Caudales 60% superiores a los de la JR AMI A E eo una pérdida de carga de solo 10 a 20% de la presión diferencial. MNAE ANAL UAT EN ooo CN ¡EA E ¡MM Oo MT MS GRADIENTE qpreuico a ] SECCIÓN PRINCIPA TUBO VENTURI el 1 CONEXIÓN DIRECCIÓN DEL CAUDAL ECUACIONES DE UN TUBO DE VENTURI ROTÁMETRO (AREA VARIABLE) La aplicación del teorema de Bernoulli y del principio de conservación del caudal, puede hacerse igualmente de MENE CALI EEREEE ¡A A AE am a NN RAE TEM lA otto El eto O Or OLOT lO! obturador ranurado, dispues: Elm o) fluido circula de abaj Escala ahusadc Flotador Guía del flotador Tope del flotador % # ###  ## # ## ## #  ## ##  ## ## ###  ##  # #  ##, 1 , G                               *  +  H  /  *           +          La ecuación 6.21 expresa el la relación con el caudal volumétrico, pero también se aplica para el flujo másico (masa/tiempo), a través de la relación Qm=0. p, (6.22) Donde Qm es el caudal másico (Kg/s) p,es la densidad del fido Entonces la ecuación 6,21 puede expresarse: Qm=p A. 2.V «gp p)Me . p,-A)] Qm=p A. 2.V «gp; pe. p, A)] (6.23) Material Densidad Material Aluminio Bronce Durimet Monel Níquel Goma Inoxidable 303 Inoxidable 316 2.72 8.78 8.02 8.84 8,91 1.20 1.92 8.04 Hastelloy B Hastelloy C Plomo Tantalio Teflón Titanio 9,24 8,94 11.38 16.60 2.20 fluidos. eCilíndrico con borde saliente de cara inclinada a favor del flujo, disminuyendo Tipos de flotadores: «-— *Esférico: para bajos caudales y para una gama limitada de fluidos «—- + Cilíndrico con borde plano:caudales mayores al esférico y mayor gama de su afectación por la viscosidad del medio *Cilíndrico con borde saliente en contra » del flujo: comparable a una placa 100 N? de Reynolds 1000 orificio y con el menor efecto de la viscosidad. MAMMA oro Rol UM TES [oleo fte ¡EEE MN (ojo 0 ES! genera un pulso de v el RA similar cuyas lectura TEA ¡0 II tamaños. Enderezador de' Flujo de Entrada y Soporte del Rotor Los medidores de turbina consisten en un rotor que gira al paso del fluido con una velocidad directamente proporcional al caudal. Existen dos tipos de convertidores para captar la velocidad de la turbina: a) el de reluctancia: la velocidad viene determinada por el paso de las palas individuales de la turbina a través de un campo magnético creado por un imán permanente, b) en el tipo inductivo: el rotor lleva incorporado un imán permanente y este origina una corriente alterna en una bobina externa CARACTERISTICAS GENERALES e Diámetros de cañerías desde 1/4” hasta 30" * Rangos que van desde 0,025Nm'/h hasta 25.000Nm'/h para gases y desde 0,036m/h hasta 13.000m'/h para líquidos. * Temperaturas posibles: desde -270%C hasta 650'C * Presiones desde vacio hasta 414MPa * Típicos errores: e Error de repetibilidad: +0,1% de lectura para líquidos y +0,25% e Error de linearidad:desde +0,25% para líquidos y desde +0,5% para gases received pulse transmitted pulse downstream upsiream zero-flow sienal SINO MTI MENE MR A eS A y B pueden ser relacionados con la velocidad lr ANS Donde C es la velocidad del sonido en el fluido, los signos +/- se refieren a las direcciones aguas abajo o hacia arriba respectivamente, la variación del tiempo transcurrido se relaciona con la velocidad promedio ol 2Dv,¿c0s O 2Dv, cos O A T Ñ—< -—————-= 2 — 7 mn C++ 1, Cos” E) C 2.- En fluidos con sólidos (Efecto Doppler) El instrumento ATAN E MS emite ondas. Si en el seno del líquido existen partículas o burbujas de gas, estas ondas chocan con ellas provocándose una reflexión de las ondas, un eco. Cuando esto ocurre el eco devuelto tiene una frecuencia MPA MS NR E RIE EEE EM NA NEC MTS la velocidad de la partícula productora del eco, por lo que midiendo el corrimiento de frecuencia se puede 'OEIIIEAE NR MM eel See MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO + Basado en la Ley de Faraday. Formado por un tubo, ER RA EE IEA OS AENA ERRE SE se colocan dos electrodos metálicos, entre los cuales se genera la señal eléctrica de medida. En la parte externa se colocan los dispositivos para generar el campo magnético, y todo se recubre de una protección externa; AM NA Er ¡Mi MS Tels en la Ley de Faraday, de la cual se deduce que en un conductor en movimiento en un campo magnético constante se inducirá un voltaje. Este voltaje será proporcional a la velocidad” de movimiento del conductor y a su longitud. Este fenómeno se reproduce IM SA ei IN EM bobinas que crean el campo magnético, un conductor ENEE AMS OE RS El 5 induce El dE de Lloc )                                                                   0( @## # # M )     0( @ .                    &        # #   ##   @#1 ##  # & ##   ## # # # # # ##   @#.  ## ##  @#1  # ## ## M @#!  #    # #  ##     &                &                &    H       !                0(                         &              *      + )   B  0(                            &         /'/$'$#LK/)  E )                       9E                      7 N8               :E )       2  &             E  ?E %                           7E ( ## ##   #  #  CE ( ## ##   #  & #  6E # ## #  ## #  #  #   SENSOR DE FLUJO"HPO AOS TO OOO LALA LO Oo MO Or OTI CT TAO! cilindro) y con un número de Reynolds superior a 50, se forman torbellinos debido a efectos de rozamiento con la EAN AA RS Karman. K  , KH  /  H                                         # # #   H  /                                                     %         H     &                     Este fenómeno de funcionamiento c e La frecuencia de la formación alternativas de torbellinos es proporcional al número de Reynolds del cuerpo inserto en el flujo, es decir, depende de la geometría del cuerpo, de la viscosidad del líquido y la velocidad de flujo. e La frecuencia de la formación de torbellinos es la misma frecuencia de oscilación mecánica que se mide en la barrera por el efecto de impacto del fluido sobre esta. e La ecuación que describe la frecuencia de formación de torbellinos o número de Strouhal es: St=f. lv (6.39) Siendo f= frecuencia de formación de torbellinos v= velocidad de flujo |= longitud de la barrera (la mayor longitud en oposición al flujo)
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