Mesure et détermination du coefficient de débit
Un diaphragme placé dans une conduite crée une perte de charge importante. Ce dispositif est moins rudimentaire que le tube de venturi donc moins couteux
Formation expérimentale en mécanique des fluides
du coefficient de perte de charge du tube de Venturi et du diaphragme en fonction du nombre de Reynolds de l'écoulement. Pour le débit maximum calculer.
Diaphragme de mesure de débit à bords effilés (ISO 5167-1-1991
mesure de débit à bords effilés avec prises de pression à D et D/2 Coefficient de perte de pression du diaphragme (basé sur la vitesse moyenne dans le.
Mesure de débit en écoulement turbulent pulsé à laide dun
luation du débit masse mesuré à l'aide d'un diaphragme noyé dans une canalisation cylindrique au coefficient f de l'équation (1) différentes valeurs.
Techniques de mesure des débits des fluides industriels
Il faut noter encore qu'on appelait coefficient de débit : Cd = C.E. Un élément primaire composé de l'organe déprimogène (diaphragme Venturi
Analyse de linfluence de paramètres géométriques et physiques sur
19 oct. 2011 Figure II-23 : Schématisation et vue d'un diaphragme à prises de pression à ... méthode du coefficient de décharge sous-estime le débit de ...
Diaphragme de mesure de débit à bords effilés (ISO 5167-2-2003
Diaphragme de mesure de débit à bords effilés. Prises de pression à D et à D/2 Coefficient de décharge (Equation de Reader-Harris/Gallagher (1998)) :.
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31 mars 2008 COEFFICIENT DE DEBIT CHARGE CONSTANTE. COEFFICIENT DE DEBIT ... la mesure de débit à savoir
Diaphragme de mesure VMO
Utilisation comme diaphragme de mesure ou obturateur Le débit de gaz est mesuré par le diaphragme de ... kV = coefficient de débit (voir tableau).
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Cas des servomoteurs à diaphragme à piston simple effet . Le coefficient de débit CV
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A partir des lectures obtenues sur le venturi le diaphragme et rota mètre calculez : 1-Comparez le débit théorique avec celui obtenu par le rotamètre 2-
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c- exemple de calcul du coefficient de décharge : pour un diaphragme placé sur une conduite de diamètre D avec des prises de pression situées
Mesure des débits à laide de diaphragmes lors des essais de
concernant les débits de fluides par diaphragmes en comparant leurs principes généraux et en fai- valeurs des coefficients indiquées par les normes ne
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Le coefficient de contraction Cc dépend du rapport r/R des rayons du diaphragme et du conduit ainsi que du nombre de Reynolds de l'écoulement et de la qualité
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où L est la longueur de la conduite D le diamètre et ? le cœfficient de perte de charge En régime laminaire ? est égal à 64/R (loi de Poiseuille) R étant le
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16 jui 2014 · Pour le diaphragme en revanche nous avons utilisé un coefficient de décharge pour matérialiser les pertes de charges L'approximation par ce
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ISBN 978-2-550-55509-4 (PDF) (Édition : Août 2008) équations de débit et l'expression du coefficient de débit dépendent aussi de l'aération de la
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Les débits de gaz et d'air sont mesurés par les diaphragmes de mesure VMO 1 0 2 Régulation continue avec système pneumatique ZIO EKO EKO VAG VMO
Comment calculer le coefficient de débit ?
Le nombre d'ouverture est égale au rapport entre la distance focale de l'objectif et le diamètre d'ouverture du diaphragme (l'ouverture réelle). Par exemple un objectif 50mm avec une ouverture réelle de 25mm, aura un nombre d'ouverture de 50/25 = 2 noté 1:2 ou f:2 ou f/2.Comment calculer le diaphragme ?
Pour bien le choisir, vous allez devoir prendre en compte plusieurs paramètres. Il est donc important de définir précisément ses exigences (ce que l'on attend de notre débitmètre), les contraintes du fluide à mesurer, et l'environnement dans lequel le débitmètre doit évoluer.Comment choisir le bon débitmètre ?
L'effet Venturi consiste à accélérer le flux d'air en rétrécissant la largeur du tube ou il passe. Si un flux d'air arrive avec un débit d'1 m/s à l'entrée, quand la largeur du matériau est normale, alors quand la largeur se rétrécit, au milieu, le débit doit être le même, soit 1 m/s.
![Mesure de débit en écoulement turbulent pulsé à laide dun Mesure de débit en écoulement turbulent pulsé à laide dun](https://pdfprof.com/Listes/17/22939-17lhb1980005.pdf.pdf.jpg)
àl'aided'undiaphragme
HubertMainardi
DocteurIngénieur
B.P.6057-45017Orléans
Figure1
OEnon!eord
(ù-or:ficeplal€'®-pYCpipe-104mmlI)1d;a
nlJ'11G}w::J1erringvocuumpump
®-butter-f1yvalve
@-Onlivlbrot:onjoint @-dlffu5-erIntroduction
mentinstationnaire ilestpréconisé,pourdestauxde modulationdedébitsupérieursà10%,deplacerdes
L'étudequenousprésentonsapour
butd'analyser luationdudébitmassemesuréàl'aided'undiaphragme
lumessontsupprimés.Dispositifexpérimental
entréeàbordvif(fig.2e)
-l'équationd'Euler auau1ap2 -+u-+-'-+fu=0(1) ataxpax lationdetypeindustrielavecentréeàbordvif,puisavec
uneentrée profIlée(fig.1). souffleriedutypeEiffelàcolsoniquerégulé.Lamodula
tiondedébitestgénéréeàpartird'uneobturationpar
tielleducolsonique parun profIlentraînémécanique ment.Cedispositifpermetd'obtenir:
entre0et 50%.singulièredudiaphragme Qm=mC D
Aev2pÂP12
n• Q =A K m c31 -l'équationdecontinuité apauap -+P'-+u-=O atax ax (2)LAHOUILLEBLANCHE/N"1/2-1980Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1980005
54LAHOUILLEBLANCHE/N'1/2-1980
__._-=----El- 1 01 b} 10DFigure3
cl -_.====i3-fi, 12,53.,;)5.
\6.1051,73.105
227.1)5
3,09.'10
1Figure2
Figure4
l/J=Qmax-QminQmax+Qmin
lAci thàl'entréedelacanalisation
1V r1=1Va1.1AcIr
lAcI th delacanalisation lemodèlecalculelesfluctuationsde pressiondel'écoulementen touteabscissexduconduit.àunedistancedel'entréeégale
ousupérieureà50dia mètresdeconduit,c'est-à-diredans ledomaineoùles lemo dèlemonodimensionnelrésoud, pourleslongueursdeéquations1
et2.Entrelesplans(1)et(3)situésres pectivementà undiamètreenamontdudiaphragme estcaractériséparlaloisuivante: u 2 ouÂp'-+L'p'-
1,3'd12elot
Résultatsobtenus
fréquencespulsatoires(fig.3)estobtenueendonnant
dépendantes dutauxdemodulationdedébit(fig.4). d'entrée etlapertedechargerégulièreCette naire,correspondaupointderecollementdu jetàla paroidelacanalisation.Résultatsobtenus
phragme constante,lasuperpositiondescourbes siondans leplan(1)enfonctiondesfréquencespulsa toires,(fig.5),s'obtient endonnantaucoefficientfH.MAINARDI55
'VHzFigure5
régulièremajoréede33 %.Lorsqueletauxdemodula tion identiqueàcelle del'écoulementstationnaire.Pourun tauxdemodulationdedébitégalà15%cettelongueur
estégaleà6D.Conclusion
êtredueauxondesdepression
auvoisinagedudia bulbeen avaldudiaphragme).L'étudethéorique
decephénomènenepeutêtre l'écoulementrendantcompte desgrandeursamontCesgran
traitd'analyserl'influencedutaux demodulationde bant lenteetlamodélisation del'écoulementcorrespondant. régulièreCoefficientdedébit
lecoefficientdedébit(K o =mC Dn )estcalculéàpartir del'expressionQPIÔ
Âp=K.P. -+ - .-(k'Q)
1,20 12A
2 QatRésultatsobtenus
mentalesdesfluctuationsdepressiondans leplan(2), situé (fig.6),est obtenue:à 6
%endonnantaucoefficientK o unevaleuriden tiqueà cellequ'ilaenécoulementstationnaire, -lorsque15%,lecoefficientK
o aunevaleurdépendante dumodeacoustique del'installation.CettemodifiElleest
del'ordrede1,5%lorsque1J;estégalà 6%, limitepermet dedéterminerlecoefficientdeperte ficient de pressionexpérimentales.Ecoulementturbulentstationnaire
résoud: -l'équationdeNavierStokes fi(U'au+ï)au)= _ôp+.(r ll eÔU)
ôxaraxrarftar
et delalongueurdemélange(QI)Poury>0,0890nousavonsQI=0,0890
-l'équationdecontinuitéLorsque y0,0890(0:épaisseurdecouchelimite) nousutilisonslalongueur demélangedeVanDriestenécoulementstationnaireetabli(domaine
desprofIlsré- pétitifs)QI=0,4(1-e-Y+/
26+e-60y/k l) a1a -Cp·u)+_·-Cp·ï)·r)=O axrar 5040
30
Figure6
20 10 1'2600:Ji-----1L1=S,Om
L2=3,95m
me d 10,2 SCOO1COO0_1(=6,2%
+....1:::1.;;,6% 300056
LAHOUILLEBLANCHE/N"1/2-1980
DU~~~~~~m
Figure7
-l'expressiondudébitmasse m=ip'li.dA=const masseà10-
5 près.Surcesfigures rimentalesobtenueslorsque lediaphragmeestplacé sencedudiaphragmemodifie: fluence seressentsurcinqdiamètresenamontdu diaphragme, diamètresenamontdecelui-ci. de moyenne. etthéo cisseréduite, pourlesdeuxpremiersmodesderéso nance,estobtenueendonnantaucoefficient flesva dumodeacoustique etdugradientdepressionlongitu dedébit.Aupremiermode lecoefficientfcorrespondà nairedans l:'!domaineétabli~uesoitlegradient depression; pourle2ème
et3 em modeilamême gitudinalestconstant (x>25D).Lorsquecegradientévolue(0
Résultatsobtenus
gitudinalesenfonctiondel'ordonnée ycomptéeà lapressionstatique penfonctiondel'abscisseréduite sionlongitudinalet lecoefficientdefrottementCrcal culés. dansévolue(0
graphiqueducoefficientdefrottementdans cedo maine. xlD 2D0i lDD! '1 oef::.XlHZ 2015oCf
0'00Q.0
cio'0'0'G'0O'0(>\ 1Figure8Figure9
H.MAINARDI57
x::;10DY=7%Résultatsobtenus
50fHz
100Y:::15'1.
20FigurelIa
2ùD
300y::;7""
desfluctuations depressionenfonctiondelafré· tives x=Detx=10Dlorsquelediaphragmeest placérespectivementà10D,20D,30Det50Dde
l'entrée profIlée.Nouspouvonsnotersurcesfiguresquelesmodes
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