三畅仪表的成立基于市场需要高质量价格合理的微型涡轮流量计。事实证明这是正确的,但我们很快就遇到了试图测量更多粘性流量的问题,因为这些涡轮流量计依赖于雷诺数。因此,我们不得不考虑替代的低成本,高粘度流动技术,但哪一个?由于这是在我们的低流量Atrato超声波流量计技术出现之前,它必须是一个机械仪表。
以下是我们考虑的一些流动技术以及为什么我们非常终开发出椭圆齿轮流量计,它提供低压降,易于大批量生产,良好的耐化学性和一系列探测器选项。
这种技术通常用于家用水表。Nutating盘式流量计使用飞碟或土星形测量元件,盘中有一个槽和一个分隔器,以防止旋转,绕圆形路径摆动。章动盘的运动是上下运动,但由于主轴被限制在一个小的轨道上,所以循环运动是圆形的。它不是真正的正位移装置,因为在盘周围和分隔板之间总是存在间隙。在这种类型的流量计中,存在许多摩擦/支承表面,这些表面必须保持其低摩擦特性。低流量 - 高粘度流动能力是有限的,因此不是我们想要的仪表类型。
金属转子流量计
金属转子流量计在某些方面类似于章动盘式流量计,但活塞限制在一个平面内,因此更有效。摆动活塞式计量器还依赖于许多滑动表面并具有相当大的恒定泄漏路径。该技术可用于一些低流量/高粘度流动应用。
滑叶片流量计
该技术在圆形腔室中的偏移轨道中使用旋转毂。轮毂中有许多弹簧加载的叶片。当轮毂旋转时,这些滑入和滑出,从而捕获一定体积的液体并将其从入口转移到出口。滑动叶片流量计可以非常精确,但是具有比以前的仪表更多的滑动元件,因此具有缺点。
径向活塞流量计
该流动技术通常在中心凸轮轴上使用四个活塞,所述中心凸轮轴与合适的阀装置流体连接。您可以将径向活塞流量计视为圆形四缸二冲程航空发动机,不带火花,并使用不可压缩的液体而不是气体混合物运行。径向活塞流量计是非常精确的装置,但是包含复杂的组件,因此不可能用于低成本的解决方案。
斜齿轮流量计
斜齿轮流量计使用两个相互啮合的螺旋来沿着螺旋长度传递固定体积的流体,这些流体被齿轮连接在一起。它们非常有效,但不幸的是生产成本非常高。
齿轮流量计
齿轮流量计在单个紧密配合腔室中使用两个啮合齿轮进行操作。单齿轮齿的体积在旋转时通过。因此,它们提供高分辨率,但在开始工作之前需要相当高的压降。齿轮流量计也不适用于模制溶液,这会将制造成本降低到可接受的水平。
椭圆齿轮流量计
经过调查,我们发现椭圆齿轮流量计技术结合了其他一些技术的优点而不影响性能,并提供了作为高粘度流量和低流量计使用的良好潜力。摩擦/承载区域小且受控制。在制造过程中可以容易地保持间隙。齿轮本身可采用耐化学腐蚀的材料模制而成,具有出色的轴承性能,并在之后进行精密加工,以确保在需要时具有更小的公差。压降相对较小,启动流量非常低。
流动技术的比较:高粘度流量计
我们的决定是开发椭圆齿轮流量计,因为这项技术不仅使我们能够处理粘性流体,而且还能够处理低粘度和腐蚀性流体。椭圆齿轮仪表还有利地为OEM应用提供低成本制造选项。
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