再谈执行JJG198—94速度式流量计检定规程的几个问题
各类型流量计的校准问题及检定周期

各类型流量计的校准问题及检定周期计量的发展水平是国家核心竞争力标志之一,尤其在国防军工企业中,仪器仪表的准确溯源直接影响重大试验的数据准确可靠。
在船舶动力领域中,需要对动力系统中燃油、润滑油、冷却水、蒸汽等的流速、流量进行准确监测,而按规定对流量计进行周期检定是保证监测数据准确可靠的前提。
近30年来,我国流量计的发展十分迅速,许多针对不同领域的特殊流量计应运而生,这就对流量计的溯源提出了严峻的挑战。
流量仪表的检定通常可分为实流检定和干式检定两种方式,根据JJG640-2016《差压式流量计检定规程》的规定,除了标准孔板、ISA1932 喷嘴、长径喷嘴、文丘里喷嘴、经典文丘里管可以通过几何检测法对标准节流件进行检定外,其他大部分流量仪表均需连接管道进行实流检定。
而在舰船动力管路设计中,因现场工艺需求、接管口径等的不同,往往会采用一些形状特殊(如设计中大量采用的弯管流量计)、口径过大或过小的流量计,对后期溯源造成很大障碍。
其原因主要有两方面:一方面是现阶段国家水大流量计量站、国家原油大流量计量站等具有原国家质检总局授权的流量计量站建立的测量管道都是标准直管道,通过法兰连接各种口径的流量计实现实流检定,对于法兰口径不在同一水平线的弯管流量计和口径过大或过小的流量计则无法检定,而这些流量计又没有相应的检定规程,因此很难实现有效溯源;另一方面,流量计的检定需要场地面积大,检定时对所需的单相液体要求高,因此建立流量计检定站本身就存在许多制约因素,有些地方即使建立了流量计检定站,检定项目往往也不能覆盖本地区流量计的溯源,而有些地方甚至没有具有资质的流量计检定站。
这些都制约着流量计的使用和发展。
根据我国对大型军工试验的相关要求,凡参加军工产品大型试验的计量器具、标准物质、专用测试设备等,应全部纳入计量保证和计量监督范围内。
试验期间要保证计量器具全部在有效期内并检定合格,试验后要对关键仪表进行复检并确认复检合格,保证试验关键数据的准确可靠。
电磁流量计检定工作中的常见问题与解决方法

电磁流量计检定工作中的常见问题与解决方法摘要:电磁流量计具有压力损失小、流量测量范围大、适用管径范围广、精度高的优点。
它们广泛用于工业生产中的水流和泥浆流量测量,包括许多重要的贸易交接场合。
因此,无论是从管理还是技术角度来看,流量计都需要定期可追溯,以确保其准确性。
由于电磁流量计是一种典型的电子流量计,电子产品中存在部件老化、参数漂移等问题,在检定过程中经常遇到,需要解决。
关键词:电磁流量计检定工作;常见问题;解决方法1电磁流量计检定工作存在的问题1.1法律意识淡薄由于相关设计部门缺乏法律概念,一些超过更换期限的检测设备在计量检定过程中仍在使用,导致网络资源消耗相对较大。
相关计量单位必须进行认真的日常维护和定期维护,但超负荷使用的机械设备仍长期存在。
例如,在医疗机构的运营中,使用的一些检测仪器无法得到及时有效的日常维护,很可能导致患者得不到有效的抢救,从而影响人类的生命和身心健康。
一些制造企业在加工其包装定量分析设备的过程中,没有按照相关法律标准对测量设备进行指导性测试,这可能导致定量分析和加工产品无法确保其符合规范和标准,导致加工产品经常不合格,危及公司声誉,阻碍公司持续稳定的发展趋势。
此外,相关执法机构专业检验计量检定机构的计量检测工作规范、规范,但监管不力,无法更好地发挥法律作用。
在检查和施工过程中,他们经常受到现场人员的拒绝检查或干扰。
1.2电磁流量计器具遭雷电击电磁流量计在使用过程中,经常会遇到雷电天气,配电线路会瞬间产生大电流和浪涌电压,对仪器造成损坏。
仪表板的雷击损坏通常包括以三种方式攻击配电线路,即电源插头、传感器转换器平台流量数据信号和励磁线路。
分析导致雷电损坏的部件,以及产生导致故障的大磁感应电流和浪涌电压,通常是从主控制室开关配电线路引入的。
由其他两条配电线路引起的常见故障相对较少,这不仅会导致电磁流量计出现异常,还会导致控制室的其他仪表板出现故障。
1.3不合格的电磁流量计安装为了保证电磁流量计的稳定性和准确性,有必要按照相关规定的要求安装电磁流量计,以确保电磁流量计有更好的接地装置。
流量计在行业中常遇问题及解决方案

流量计在行业中常遇问题及解决方案流量计常遇问题一、正常运行的误解仪表本身运行正常测量准确,但因其它设备的影响误解为流量仪表的故障,这种情况下,须作具体分析,举例如下:1 、泵并联运行产生的误解某单位采用几台泵并联输送液体,每台泵下游均装有流量计,运行时发现多数仪表指示流量明显减少,误以为仪表测量不准确。
出现这一现象的原因是,各泵扬程不一致,高扬程泵将会压抑低扬程泵的输出,使仪表指示偏小。
2 、以泵额定流量核查流量计以泵铭牌上额定流量和流量计作比较,如不一致,即认为仪表不准确,这显然是一种误解。
泵输送量是随着运行负载特性而变,泵铭牌的额定流量是在某一规定条件下的流量,有 4%-8% 的容差,实际上泵运行时,由于管系负载不同,泵输出量往往偏离铭牌上的额定流量。
但日常运行时可相互参照,若与日常运行的差值有异常变动时,应对泵、流量计和管系负载作全面检查。
3 、旁路管阀的泄漏流量计若有旁路管,旁路管截止阀泄漏必然减少仪表读数,而阀微量泄漏不易觉察,常被误认为仪表测量不准。
4 、总表和分表之间的读数差别( 1 )通常仪表运行设计在满度流量的 80%-90% 附近运行,如果有一半分表停用,即关闭一半支路流量,那就有可能总表运行在满度流量的 40% 附近,若使用仪表的基本误差为1.5% ,则总表与其余分表和之间可能最大差别在测量值的 5.6% ,若更少分表在运行,则总表与各分表和的读数还将增大。
( 2 )锅炉出口处装的饱和蒸汽总管流量计的数值与车间分表之间数值差别很大,是因为蒸汽干度变化的影响。
锅炉出口处干度一般较高( 0.95 以上),而在分表上,因管经上途输送及保温不善导致干度严重下降(凝结水滴较多),部分蒸汽凝结成水,增加了测量值的差。
由( 1 )和( 2 )可知,总表和各分表之间的读数差别将超过仪表基本误差很多,不能认为仪表不准确。
二、常见安装使用失误案例涡街、电磁流量计安装技术虽说不很复杂精密,但实际使用时往往出现下述两种不良安装,第一种不良安装是操作者不小心所造成的;第二种不良安装是受管道系统客观条件限制(如上游直管道长度不足),勉强安装所造成的。
流量计、变送器校验不准,影响竟然这么大!

流量计、变送器校验不准,影响竟然这么大!01前言流量计的检定和校准是根据国家计量局颁布的各种流量计的检定规程进行的。
在流量计使用的过程中,液体流量计的校准方法主要有容积法、质量法、标准体积管法和标准流量计比较法。
气体流量计的校准方法主要有音速喷嘴法、伺服式标准流量计比较法和钟罩法。
任何产品在做选择之前,出于对工况的负责,一定要多听从建议,因为不适合的产品会对工厂造成劳民伤财的后果!流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。
现场校准无法达到实验室的检定条件和环境,因此存在着诸多影响现场校准的不利因素,如何安装标准表,使得测量在符合各方面要求的条件下正常进行,在有限的环境中避开不利因素,提高测量的准确性,得到真实有效的测量数据,是流量计在线校准的关键。
从实际看来,很多故障并不是智能变送器本身的问题,而是与它相连的传感元件或与它相连的管线出了问题。
智能仪表的定期校准可以避免这些意外的小问题。
厂内设施设备符合要求1.厂内设备设施内必须按照有关规定安装、配置避雷和静电导除设施,每年进行两次测试。
2.电气设备必须符合国家电气防爆标准,电气设备的配置必须与区域的危险等级配置要求相匹配。
3.监视和测量设备应建立台账,并定期校验。
4.生产设备与装置必须按国家规定设置安全设施,并定期保养、校验。
Fluke 754文档化全功能过程校验仪HART:更智能,更快捷。
HART功能●对于日常HART 校准和维护,无需任何外部保护壳或其他工具。
●热工信号校验仪提供快捷的 HART 通信。
●支持常见的HART 变送器型号,与任何其他HART 现场校准仪相比,具有更多设备特定的命令支持。
●可使用多主机、爆发模式和多分支结构配置。
●当添加其他仪器以及发布新 HART 版本时,易于更新。
●重新配置双传感器温度变送器的传感器映射。
●读取HART PV 函数和智能变送器数字输出,同时测量模拟 mA输出。
检定质量流量计量装置应注意的问题

工作研究检定质量流量计量装置应注意的问题苗 雷1 张 鑫2(新乡市市场监督管理局,河南 新乡 453000;河南省特种设备安全检测研究院新乡分院,河南 新乡 453000)摘 要:质量流量计主要应用于三种类型:分别是固体流量计量、液体流量计量以及气体流量计量。
对于液体流量计量来说,主要用于散装油脂行业的贸易结算。
它的准确性直接关系到买卖双方的经济利益。
它实现了温度跟踪和密度补偿,从而完成了液体的质量测量,两者都采用了补偿质量流量测量方法,同时测量了液体的温度和压力,然后测量了液体的密度ρ与温度之间的关系。
在温度为t的情况下,使用压力P来获得在该温度和压力下的液体密度ρ,然后将液体体积流量乘以ρ。
流体的质量流量值。
关键词:质量流量计;装置;问题1 引言通常,在补偿液体介质时,如果工作压力不高且测量精度不高,则可以忽略由于压力引起的密度变化,仅考虑温度的影响。
该器件在温度变化小的时候,可以考虑密度P与温度的关系,它们之间存在线性关系。
2 背景技术需要通过与标准流量比较来确定质量流量计的测量指标。
生产完成后,流量计必须经过校准并符合出厂规格,然后才能出售。
使用中的流量计必须定期进行校验或校准,以确保其准确性。
验证装置可以生成标准实际流量,该标准实际流量可以用作流量的标准值,以便与被测流量计的流量值进行比较,以确定误差的大小,确定流量计是否被验证符合其名义精度指标。
现有的质量流量计校验装置包括:①采用启停法对质量流量计的累积质量进行校验,并通过测量(称重)流经被测质量流量计的液体的质量值来获得标准值。
将记录的或显示的累积质量值与其进行比较,以获得被检查流量计的指示器;此方法无法验证流量计的瞬时流量指示器。
②使用切换方法获得流过被测质量流量计的液体的质量和前后的切换时间间隔,计算验证装置的瞬时流量作为被测质量流量计的实际值,并将其与被测质量流量计的实际值进行比较。
被测质量流量计的显示值,获得被检流量计的瞬时流量误差指标。
流量计出现问题的可能原因

For personal use only in study and research; not for commercial use1.流量计无输出信号原因:1.管道无介质或介质流量低于流量计流量范围的下限值;2.检查流量计的电源及输出线连接是否正确;3.检查仪表的前置放大器电路是否损坏;4.检查输入放大器电路是否损坏。
处理方法:∙提高介质流量,使其满足流量范围的要求;∙检查并正确接线;∙更换前置放大器;∙更换输出放大器电路损坏的元器件。
2.无实际流量时流量计有输出显示原因:1.接地不良或者是强电地线和其它地线干扰;2.放大器灵敏度过高或产生自激;3.压电传感器与前置放大器接触不良或断路;4.供电电源不稳,滤波不良及有其它电器干扰。
处理方法:∙正确接好地线,排除干扰;∙更换前置放大器;∙检查线路,使之正常;∙修理或更换供电电源,排除干扰。
3.读数显示输出不稳定原因:1.放大器器灵敏度过高或过低,有漏脉冲现象;2.压电传感器深度位置调整不正确;3.安装流量计的现场有不稳定振动或是电气干扰;4.接地不良;5.安装位置不正确,流量计前有拐弯。
处理方法:∙更换前置放大器;∙重调压电传感器深度位置;∙消除不稳定振动和干扰;∙检查接地线路,使之正常;∙更换安装位置。
4.累积流量示值显示和实际流量不符合原因:1.流量计仪表系数输入不正常;2.用户正常流量低于或高于选用流量计正常流量范围;3.流量计本身超差;4.流体气穴现象;5.管道的累诺数不在2×104~7×106范围内。
处理方法:∙重新标定,用功能按钮设定调整,使之正确;∙调整管道流量使其正常;∙重新标定;∙降低流体的压力损失,避免产生气泡。
5.切换显示出错原因:1.检查接线是否正确;2.检查切换按钮接触是否良好;3.检查显示屏接线是否良好;4.确认显示屏是否。
处理方法:∙正确接线;∙更换按钮;∙正确接显示屏的线路;∙更换显示屏。
∙分析超声波流量计的计量偏差原因∙ 0 引言∙超声波流量计是流量计中的一种,在近代近代发展中,、、超声流量计都是用着比较广泛的计量仪器,而超声波流量计算的是一种新型测量流量的仪表,可以测量高黏度液体、非导电性液体或气体的流量,其测量流速的原理是:传递的声讯号穿过管道内流动的介质时,其传递速度受介质流动速度的影响1。
流量计检定示值误差影响因素及应对措施
流量计检定示值误差影响因素及应对措施摘要:流量计作为计量器具,需要进行周期检定,以保证计量量值的准确可靠。
流量计检定依据为JJG1132-2017热式气体质量流量计检定规程。
关键词:流量计检定;示值误差;影响因素;应对措施前言流量计是一种用于测量流量的计量器具,广泛应用于工农业生产、能源计量、国防建设、环境工程、交通运输以及人民生活等各个领域之中,在计量领域占有重要的地位。
为了适应不同场合的不同用途,流量计品类繁多。
1标准装置带来的影响标准法气体流量计检定过程中的标准装置为临界流喷嘴式气体流量装置,喷嘴进出口有气流通过时,气体流过的速度是不会改变的,只要压差满足条件,就能达到临界流状态。
喷嘴组合的不同,检测的流量点位置也各不相同,每个流量点都是临界流状态。
每组喷嘴中,最小的喷嘴就标志着可以进行检测的最小流量点。
我们需要对不同流量的喷嘴进行科学合理的选择,有零有整,大小均匀,就能找到每种检定规程中规定的流量点。
气体流量计通常检定最大流量的检定点为3~7个,最小流量的检定点也为3~7个,同时,规定了流量点的偏离量。
实际检定流量与规程中规定的流量相比根据《速度式流量计》检定规程中的要求,其偏离量不能超过5%。
因此,对于喷嘴这种标准装置,其数量和规格都进行了明确的要求。
例如流量点整尾数中出现6或者7,喷嘴中对应的流量组合为1m3/h、2m3/h。
采购部门的采购人员一定要充分、全面的考虑流量计采购流程,满足使用要求,其中要高度地重视喷嘴的组合形式与喷嘴的最小流量,因此其直接决定了装置本身的基本检测功能,是采购中的重点内容,尤其是社会公用承担仲裁检定的依法授权的计量标准,更要引起有关人员的高度重视,在气体流量装置比对中表现比较明显。
流量点因为有着不同的组合,造成检定结果可比性不强,标准装置一旦使用出现问题,就会出现判断失误。
如果流量点没有按照以上的要求进行设置,就会出现不符合规定的现象,一旦出现比较严重的气体测量事故,就会给企业造成巨大的经济损失,因此,测量过程中必须严格地按照相应的规范要求执行。
流量计误差产生的原因和防范措施
检查附属管件是否有堵塞、磨 损等现象,及时进行处理。
稳定流体特性
确保流体特性稳定,避免出现剧烈变化,如温度、压力、粘 度等。
在使用前应对流体进行预处理,如加热、冷却、过滤等,以 降低对流量计的冲击和磨损。
减少管道振动和压力波动
在管道系统中增加缓冲管、减震器等 装置,降低管道振动对流量计的影响 。
建议
采用在线校准方法,定期对流量计进行校准,确保测量准确性。
案例四:某热力公司流量计误差导致供暖不足
原因
01
流量计测量结果不准确,导致热力公司无法准确控制供热温度
。
防范措施
02
定期对流量计进行检查和维护,及时更换磨损和老化的零部件
。
建议
03
采用在线校准方法,定期对流量计进行校准,确保测量准确性
。
案例五
原因
流量计测量结果不准确,导致污水处理厂无法准确控制排 放量。
防范措施
定期对流量计进行检查和维护,及时更换磨损和老化的零 部件。
建议
采用在线校准方法,定期对流量计进行校准,确保测量准 确性。同时加强废水处理工艺流程的监控和管理,确保处 理后的水质达标。
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选择高质量的流量计,并按照说明书正确安装。
在使用过程中,要保持流量计的清洁和维护,避免杂质 和污垢的影响。
定期对流量计进行校准和维护,以确保其准确性和可靠 性。
对于可变误差,可以通过改变流体物性和流动状态的方 法来减小误差。
02
流量计误差产生的原 因
流量计选型不当
总结词
流量计的选型对测量精度和可靠性至关重要,如果选型不当,会导致误差。
考虑到温度对流量计的影响,对 流量计进行温度修正,以减小误
jjg198-1994 速度式流量计检定规程
JJG198-1994速度式流量计检定规程是用于检定速度式流量计的专用技术规程。
以下是一些主要内容:
1. 概述:规程的适用范围、速度式流量计的基本原理和结构特点等。
2. 技术要求:对速度式流量计的技术性能要求,如准确度、重复性、稳定性等。
3. 检定条件:对速度式流量计进行检定的环境条件、设备条件等。
4. 检定项目和检定方法:规定了速度式流量计的检定项目和具体的检定方法,包括流量范围、准确度、重复性、稳定性等。
5. 检定结果处理和检定周期:对速度式流量计的检定结果进行处理,包括数据处理、误差分析等,并确定相应的检定周期。
需要注意的是,具体的规程内容可能因版本不同而有所差异,建议查阅最新版本的JJG198-1994速度式流量计检定规程以获取最准确的信息。
流量计的常见故障及解决方法
流量计的常见故障及解决方法流量计是工业生产中常见的检测仪器,用于测量流体的流量。
它广泛应用于化工、冶金、石油、制药、食品等行业的流量检测。
然而,由于使用环境的复杂性和设备长期运行的磨损,流量计也会出现一些故障。
本文将介绍一些流量计的常见故障及解决方法。
一、读数不稳定流量计出现读数不稳定的原因有很多,主要包括以下几个方面:1.传感器故障:传感器信号受到干扰或损坏,导致读数不稳定。
解决方法:更换传感器。
2.流体振荡:流体本身的振动会影响读数的稳定性,如管道内有气泡、泡沫等。
解决方法:更改流体的物理状态,如增大管径、减小流速、增加设备降噪器等。
3.电源问题:过高或过低的电源电压都会导致读数不稳定。
解决方法:对电源进行检查,确保电源电压在正常范围内。
二、漏报或误报流量计出现漏报或误报的原因主要有以下几点:1.堵塞:由于管路中的杂质或沉积物等原因导致流量计传感器堵塞影响读数。
解决方法:检查管路系统,清除污染物。
2.装置错误:流量计装置错误导致误报。
解决方法:检查设备的连接是否正确,重新调整设备的位置。
3.传感器故障:传感器本身故障也会导致漏报或误报。
解决方法:更换传感器。
三、流量计读数偏差较大流量计读数偏差较大常见于运行时间较长的流量计,主要原因如下:1.磨损:传感器零件磨损导致读数偏差较大。
解决方法:更换磨损的传感器零件。
2.沉积物:传感器长期使用可能会形成污垢、沉积物等,影响读数。
解决方法:清洗传感器。
四、传感器失灵传感器是流量计的核心部件。
当传感器失灵时,流量计无法继续使用。
传感器故障的原因主要有以下几个方面:1.供电电源问题:传感器不能正常接收电源供电。
解决方法:检查电源是否正常。
2.传感器磨损:传感器零件磨损或腐蚀。
解决方法:更换传感器零件。
3.外观受损:传感器外观受损或变形。
解决方法:更换传感器。
五、结论以上便是流量计常见故障及解决方法,如果出现故障,需要结合实际情况进行维修,检查流量计故障所在,逐一排查,解决故障,确保设备正常稳定工作。
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笔 者 曾 对 JG1 8—9 J 9 4速 度 式
流量 计 检 定 规 程 中有 关 条 款 进 行 了
造 商 为 了 改 善 下 限 性 能 不 惜 牺 牲 一
点 高 限 性 能 , 时 高 限 流 量 点 选 择 这
实 际 达 到 或 应 用 的 数 据 为好 。
讨论 ( 见 《 国 计 量 》 0 0年 第 6 参 中 20
行 了讨论 。
大 。 从 理 论 上 讲 , 过 一 定 雷 诺 数 超 后速 度式 流 量 计 大 都 能 保 持 一 定 精 度 , 测 量 难 点 往 往 是 低 流 速 点 而 其 非高 流速 点 。 在 实 践 中有 些 生 产 制
雷 诺 数 。 雷 诺 数 是 表 达 管 道 中 流 体
 ̄2 0  ̄0 mm 管 径 来 说 ,雷 诺 数 约 为 6 0 0 无 论 对 涡 街 流 量 计 还 是 对 00 。
0 一 、 .q 和 q , 后 6个 检 定 . 07一 一 当
般 不 超 过 D 的 ±3 , 不 超 过 ± N % 并 5 m。对 于 大 多 国 产 速 度 式 流 量 a r 计 , 用 了符 合 国 标 的 公 称 通 径 , 采 只 有极 少 生 产 商 采 用 非 标 通 径 ( 如 比 有 的 涡 街 流 量 计 生 产  ̄2 0  ̄0 mm 传 感 器 时 ,采 用  ̄2 7 0 mm 的 通 径 ) 。
难实 现 。 就 速 度 式 流 量 计 而 言 , 将 不 同流 体 、 体 的 不 同 状 态 、 定 状 流 检 态 和 使 用 状 态 不 加 以 考 虑 , 观 地 直 划 分 为 几 个 流 量 点 , 然 比较 容 易 固 理 解 和 操 作 , 不 利 于 全 面 准 确 判 但
断 流 量 计 的性 能 。 选 择 流 量 计 的 检 定 点 还 应 参 照
管 道 中 流体 的 雷 诺 数 超 过 1 时, 0 并
不 多 见 , 上 限 流 速 定 得 过 高, 能 将 可 是 出 于 其 他 需 要 而 对 实 用 意 义 不
【 摘 要 】 文对 JG1 8—9 本 J 9 4规程 中 检 定点 的设置 , 上下 游侧直 管段 , 量计 重复 性 进 流
通 过 分 析 , 于 速 度 式 流 量 计 对 检 定 点 的设 置 , 依 据 检 定 规 程 外 , 除 还 应 参 照 流 体 的 雷 诺 数 , 定 出 保 确 持 精 度 的 流 速 ( 量 ) 围 、 诺 数 流 范 雷
范 围 , 明 检 定 时 流 体 的 状 态 , 检 表 使 定 的数 据 适 用 于 不 同 流体 条 件 时 更
维普资讯
再 谈执 行 JG18 4 度式 流量计 检 定规程的 几个 问题 J 9 —9 速
The Dic s i n o JG 9 — 9 s u so n J 1 8’ 4 —
口 李 同波
LiT n b 张 红 刚 Z a g Ho g a g ogo h n ng n
期 ) 在 实 际 操 作 过 程 中, 到 有 几 。 感 点 问题 仍 需 给 予 关 注 , 以 此 与 同 并
行们 探 讨 。
其 中 : 一 瞬 时 流 量 , g h; M k/
D一 管 道 直 径 , mm; 一 流 体 动 力粘 7 7
度 , P S C ) M a・ ( P 。
如 常 用公 式 2 :
R
1 检 定 点 的设 置 .
在该 规 程 第 2 1条 对 检 定 点 的 设 置 作 了 比较 详 细 的 规 定 。 如 对 于
不 高于 2 0级 的 流 量 计 , 定 应 包 . 检 括 流量 计 的 最 小 流 量 q 和 最 大 流 量 q 在 内 至少 3个 检定 点 , 均 匀 一 且 分布 ; 对于 A 类 流 量 计 , 定 点 应 包 检
括 ‰ 、 .7 、 .5 、 .5 、 0 0 ‰ 0 1 0 2 ‰
其 中: 一 管 道 内 流 速 , s m/ ;
D一 管 道 直 径 , mm; 一 流 体 动 力 粘 刀
度 , a ・s C ; MP ( P) 一 流 体 密 度 ,
k/ 。 g m。
清晰和准确 。
执行
【 键 词 】JG1 8—9 检 定 关 J 9 4 【 收稿 时间】 0 2—0 20 4—2 9
流 动 状 态 的 特 征 参 数 , 采 用 不 同 当 的 参 量 、 同 单 位 制 时 会 有 不 同 的 不 写 法 , 常用 公 式 1 如 :
R e = 354 × D
所 ( 家 庄 0 0 5 ) 石 50 1 。
 ̄5 mm 管 径 来 说 , 诺 数 约 为 3×  ̄0 雷 1 对 于 2 0 0, 0 mm 管 径 来 说 , 诺 雷 数 约 为 1 2×1 。 二 者 相 差 几 乎 一 . 0, 个 数 量 级 。 从 实 际 情 况 来 看 , 闭 封
张 昕 Zh n Xi ag n
铭 牌 上 数 据 来 确 定 检 定 点 , 往 很 往
【 者简介 】 同波 , , 作 李 男 大学 , 高工 , 现任 河 北省计 量科学研 究 院流量 所所 长 助理 。 工作 单
位 : 北 省计量 科学研 究 院流 量所 。通 讯 地址 : 河 0 05 5 0 l河 北 省 石 家 庄 市 友 谊 南 大 街 1 5号 。 7 张 红 刚 、 昕 . 北 省 计 量 科 学 研 究 院 流 量 张 河
2 流 量 计 上 下 游侧 直 管段 .
对此 , JG1 8—9 在 J 9 4中作 了详
细 的规 定 , 中 最 重 要 是 上 下 游 侧 其 内径 与流 量 计 公 称 通 径 D N之 差 , 一
雷 诺 数 不 仅 考 虑 了流 体 的 流 速 ( 量 ) 而 且 还考 虑 了流体 性 质 刀 流 , 和 , 道 条 件 D,比单 纯 采 用 ( 管 流 速 )流 量 要 准 确 。 比如水 流 量 标 准 装 置低 流 速 点 0 3 s 对  ̄5 mm 管 . m/ ,  ̄0 径 来 说 , 诺 数 约 为 1 0 0 对 于 雷 50 ,