3 Principes de base
3.1 Principe de mesure
m ·
Débit massique
·
m ·
=
V
· ρ
Masse de fluide qui s'écoule à travers la conduite en un temps donné. Le débit massique est le produit du débit volumétrique
et de la densité ρ.
3.1.2
Mesure de la vitesse d'écoulement en mode TransitTime
Les signaux sont émis et reçus par une paire de capteurs, en alternance dans la direction d'écoulement et dans la direction
opposée. Lorsque le fluide dans lequel se propagent les signaux s'écoule, les signaux sont emmenés par le fluide.
Du fait de ce déplacement, le trajet du son du signal est raccourci dans la direction d'écoulement et allongé dans la
direction opposée.
Cela provoque aussi un changement des temps de transit. Le temps de transit du signal dans la direction d'écoulement
est plus court que celui dans la direction opposée. Cette différence de temps de transit est proportionnelle à la vitesse
d'écoulement moyenne.
La vitesse d'écoulement moyenne du fluide est :
t
---------- -
v = k
· k
·
Re
a
2 t
avec
v
– vitesse d'écoulement moyenne du fluide
k
– facteur de calibration mécanique de l'écoulement
Re
k
– facteur de calibration acoustique
a
Δt
– différence de temps de transit
t
– temps de transit dans le fluide
γ
Fig. 3.1 :
Trajet du son du signal dans la direction d'écoulement
1
3
c
α
α
β
γ
direction d'écoulement
du fluide
c – célérité du son
1 – capteur (émetteur)
2 – capteur (récepteur)
3 – paroi de la conduite
Fig. 3.2 :
Trajet du son du signal dans la direction opposée à l'écoulement
allongement
du trajet du son
trajet du son
sans écoulement
direction d'écoulement
du fluide
c – célérité du son
1 – capteur (émetteur)
2 – capteur (récepteur)
3 – paroi de la conduite
12
2
raccourcissement
c
du trajet du son
α
c
β
c
trajet du son
γ
sans écoulement
trajet du son
avec écoulement
2
1
c
c
α
α
α
β
c
β
γ
c
γ
trajet du son
avec écoulement
3
2022-09-01, UMFLUXUS_F532WDV1-0FR
FLUXUS F532WD
·
V