热膜式空气流量计概述
当气流加大时,由于散热加快, RH 降温阻值变化,电桥失去平衡,这时集成电路会提高桥压使电桥恢复平衡,通常取RA 上的压降为测量信号。 该传感器与热线式传感器原理一样,只是在制作的时候把热线做成了片状。
空气流量计选型参数:测量介质性质 管道的公称口径(内径)、工作压力、工作温度、流量范围、安装方式、环境条件选择合适的规格。价格和参数有关。
体积流量=截面积*流速=3.14* 0.9216=2.893824*1000=2893.824立方米/秒质量流量=体积流量*密度 但是需要介质静压 和 当地大气压力 以及温度 作为计算条件。 ...
您说的空气流量计具体指那一款:天然气流量的测量,是在天然气流动过程中间接测量的,测量的准确度取决于整套测量系统的合理设计、建设、操作和维护等全过程的质量。为了保证计量系统按统一的技术要求进行全面质量管...
玻璃钢屋顶风机 http://www.y ataitongfeng.com 新风换气机 http://www.y ataitongfeng.com/ 2013 空气流量计 叶片式空气流量计 空气流量计的结构简单, 可靠性高;但进气阻力大, 响应较慢且 体积较大 卡门旋涡式空气流量计 所谓卡门旋涡,是指在流体中放置一个 圆柱状或三角状物体时, 在这一物体的下游就会产生的两列旋转方向 相反,并交替出现的旋涡 光学式卡门旋涡空气流量计 在产生卡门旋涡的过程中, 旋涡发生器两侧的空气压力会发生变 化,通过导孔作用在金属箔上,从而使其振动,发光二极管的光照在 振动的金属箔上时, 光敏三极管接收到的金属箔上的反射光是被旋涡 调制的光,其输出经解调得到代表空气流量的频率信号。 超声波式卡门旋涡空气流量计 在卡门涡流发生器下游管路两侧 相对安装超声波发射探头和接收探头。 因卡门涡流对空气密度的影响,
理论教案首页 课程名称 发动机电控技术 课 题 空气流量计 任课教师 张韬 授课日期 授课班级 0903 课 时 4 总 课 时 72 教学方式 讲授(采用多媒体演示) 教学目的 1、了解空气流量计的分类 2、各种类型空气流量计的工作原理 (结合视频 ) 重 点 空气流量计的工作原理、检测方法 难 点 学习掌握空气流量计的单体检测方法、就车检测方法 教学准备 工量具、仪器、教具 多媒体教室 机件、原材料 作业布置 无 小 结 教 学 内 容 教学 方法 . 教学过程: 1、空气流量计 MAF 空气流量计是最重要的传感器之一,用来检测吸入空气质量或体积。吸 入空气的质量或体积的信号用于计算基准喷射时间和基准点火提前角。 安装在空气滤清器和节气门之间的进气管上,以便测量进入发动机气缸 的所有空气流量,并转换成电压信号送给发动机控制单元 ECU; 2、空气流量计大体分为两种类型: 质量
翼片式空气流量计为体积流量型,为了换算为质量流量,还需要测量压力和温度以计算空气密度。
该流量计采用等温热线的方式,如图1所示。图中RH 、RK 、RA 、RB 组成惠斯顿电桥的四个臂,将热线RH (通常以铂丝制成)与温度补偿电阻RK (冷线)同置于所测量的通道中,使RH 与气流的温差维持在一个水平(通常是100ºC或150ºC)。当气流加大时,由于散热加快, RH 降温阻值变化,电桥失去平衡,这时集成电路会提高桥压使电桥恢复平衡,通常取RA 上的压降为测量信号。
空气流量计原理分类
叶片式空气流量计
空气流量计的结构简单,可靠性高;但进气阻力大,响应较慢且体积较大
卡门旋涡式空气流量计 所谓卡门旋涡,是指在流体中放置一个圆柱状或三角状物体时,在这一物体的下游就会产生的两列旋转方向相反,并交替出现的旋涡
光学式卡门旋涡空气流量计
在产生卡门旋涡的过程中,旋涡发生器两侧的空气压力会发生变化,通过导孔作用在金属箔上,从而使其振动,发光二极管的光照在振动的金属箔上时,光敏三极管接收到的金属箔上的反射光是被旋涡调制的光,其输出经解调得到代表空气流量的频率信号。
超声波式卡门旋涡空气流量计
在卡门涡流发生器下游管路两侧相对安装超声波发射探头和接收探头。因卡门涡流对空气密度的影响,就会使超声波从发射探头到接收探头的时间较无旋涡变晚而产生相位差。对此相位信号进行处理,就可得到旋涡脉冲信号,
热线式空气流量计工作原理
当无空气流动时,电桥处于平衡状态,控制电路输出某一加热电流至热线电阻RH;当有空气流动时,由于RH的热量被空气吸收而变冷,其电阻值发生变化,电桥失去平衡,如果保持热线电阻与吸入空气的温差不变并为一定值,就必须增加流过热线电阻的电流IH。因此,热线电流IH就是空气质量流量的函数。
热膜式空气流量计
热膜式空气流量计的工作原理与热线式空气流量计类似,都是用惠斯登电桥工作的。所不同的是:热膜式不使用白金丝作为热线,而是将热线电阻、补偿电阻及桥路电阻用厚膜工艺制作在同一陶瓷基片上构成的。
靶式空气流量计
当空气在测量管中流动时,因其自身的动能与靶片产生压差,而产生对靶片的作用力,使靶片产生微量的位移,其作用力的大小与介质流速的平方成正比,其数学公式:
F = Cd·A·ρ·V2/2
F:靶片所受的作用力
Cd:流体阻力系数
A:靶片对测量管轴向投影面积
ρ:工况下介质密度
V:空气在测量管中的特征流速
靶片所受的作用力,经靶杆传递使传感器的弹性体产生微量变化,经过电路转换,输出相应的电信号。