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1)  intelligent flow calculator
流量演算仪
2)  flow routing
流量演算
1.
A variable-parameter adaptive flow routing(VPAFR) method and its application;
一种变参数目适应流量演算法及应用
2.
The paper approaches and analyzes the application of linear regression method,Muskingum method and method of confluence coefficient to the calculation of low flow of Ning-Meng section of the Yellow River based on the principle of hydrology of flow routing and taking a day as time step.
基于流量演进的水文学原理,以日为时间步长,分析探讨了线性回归法、马斯京根法和汇流系数法在黄河宁蒙河段枯水流量演算中的应用。
3.
In this paper,a new dispersive wave real-time forecast method is presented,which describes law of flood wave motion in natural channel by dispersive wave equation,combines river channel flow routing with mathematics physics inverse problem theory and discrete inverse method.
以扩散波方程描述天然河道中的洪水波运动规律,将数学物理反问题理论和离散反演算法与河道流量演算相结合,提出了扩散波实时预报的方法。
3)  flow algorithms method
流量演算法
1.
Aiming at the trend of the least square method used in Muskingum method in recent years,starting from the hydraulic theory of the flow algorithms method,this paper analyzes the flooding calculations principle of the Muskingum method and points out the physical meaning of parameters of Muskingum method.
针对近年来最小二乘法用于马斯京根法出现的一种趋势,从流量演算法的水力学理论出发,剖析了马斯京根法进行洪水演算的原理,指出了马斯京根法中参数的物理意义。
4)  flow meter
流量计算仪
1.
Design of flow meter based on partial area method;
基于部分面积法的流量计算仪设计
5)  flow totalizer
流量积算仪
1.
Intelligent flow totalizer based on MSP430 single chip microcontroller;
基于MSP430单片机的智能型流量积算仪
2.
Measurement of Natural Gas Flow with Intelligent Orifice Plate Flow Totalizer;
天然气的流量计算在智能孔板流量积算仪中的实现
3.
Research of a intelligent flow totalizer of high performance;
一种高性能智能流量积算仪的研究
6)  flow accumulator
流量积算仪
1.
The structure of developed intelligent steam flow accumulator is described.
主要介绍了一种探针式智能蒸汽流量积算仪的基本组成、硬件设计、软件设计。
补充资料:理想流量计试探与流量仪表的选用
理想流量计试探
  
  1.检测件无阻碍物;
  2.检测件可夹装在管道外部,可随意移动在任何地点测量而无须截断管道与流体;
  3.仪表的流量计算方程简单明确,可外推到未知领域而无须实流校验;
  4.频率脉冲输出信号,数字式仪表,便于远传抗干扰及与计算机联网;
  5.仪表输出信号不受流体介质物性的影响;
  6.仪表输出信号不受流体流动特性的影响;
  7.仪表复现性高;
  8.仪表范围度宽,线性好;
  9.仪表可靠性高,价格适宜,维修技术不复杂;
  10.无须个别实流校验,或只须“干校”,或在一、二种介质中校验可推广到各种介质;
  11.检测件输出信号直接反映质量流量。

  可以说至今并没有出现上述的理想流量计,所有流量计都多少具备一些上述条件,只不过有的多些,有的少些。所有流量计制造厂试制新产品都力图能更多地具备上述条件。


流量仪表的选用
  
   流量仪表的选型对仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,由于被测对象的复杂状况以及仪表品种繁多,产品质量难以掌握等情况,使得仪表的选型感到困难。没有一种十全十美的流量计,各类仪表都有各自的特点,选型的目的就是在众多的品种中扬长避短,选择自己最合适的仪表。

   一般选型可以从五个方面进行考虑,这五个方面为仪表性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。五个方面的详细因素如下:  

  1.仪表性能方面

  准确度、重复性、线性度、范围度、流量范围、信号输出特性、响应时间、压力损失等;

  2.流体特性方面

  流体、温度、压力、密度、粘度、化学腐蚀、磨蚀性、结垢、堵塞、混相、相变、电导率、声速、导热系数、比热容,等熵指数;

  3.安装条件方面

  管道布置方向,流动方向,检测件上下游侧直管段长度、管道口径、维修空间、电源、接地、辅助设备(过滤器、消气器)、安装、脉动等;

  4.环境条件方面

  环境温度、湿度、电磁干扰、安全性、防爆、管道振动等;

  5.经济因素方面

  仪表购置费、安装费、运行费、校验费、维修费、仪表使用寿命、备品备件等。


  仪表选型的步骤如下:

  1. 依据流体种类及五个方面考虑因素初选可用仪表类型(要有几类型以便进行选择);
  2. 对初选类型进行资料及价格信息的收集,为深入的分析比较准备条件;
  3. 采用淘汰法逐步集中到1-2种类型,对五个方面因素要反复比较分析最终确定预选目标。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条