然而在具體實踐中,受操作與環境等因素影響,在電磁流量計安裝時其可能并非完全處于管道中心,而是存在一定的偏差。而在這種條件下,線圈所提供的磁場,在管道內的分布也會表現出一定變化。以向右偏離為準,針對電磁流量計偏離管道為 1mm、2mm、3mm、4mm 時,對其磁通線分布信息進行分析,具體可見圖 3.11:

基于上圖所提供的信息,在電磁流量計位置與中心位置存在一定偏離后,相應磁通線分布也會出現一定的變化。在中心位置時,磁通線分布表現出對稱性。但在偏心后,則喪失了完全對稱性。在向右偏移時,右側磁通線分布會呈現出密度增加趨勢,而左側則表現出密度降低趨勢。且隨偏移量增加,這種趨勢更為顯著。
基于這種分析,在測量作業中應用電磁流量計,需要切實關注電磁流量計設置位置,確保其處于管道中心上。如電磁流量計安裝出現偏差,則會導致管道內磁場分布不具備對稱性,而流體切割磁力線所帶來的感應電勢,也會出現一定幅度的變化,從而導致測量結果不貼合實際狀況。
此外,管道長時期流通液體,會產生一定的雜質,如沉積物或鐵屑物等。而這些雜質可能本身也存在著一定的導磁作用,從而對電磁流量計磁場構成一定影響。在這里,選擇鐵屑物作為主要因素,改變鐵屑物尺寸參數與磁導率,分析其對磁場分布的內在關聯。
基于環形空間設置一定的鐵屑物,并進行模型構建分析。圖 3.12 具體展示了其模型信息。在該圖中,橙色小球代指的即鐵屑物。


為更好分析與觀察鐵屑物與測量精度關系。在這里分別選用半徑為 0.5mm、1mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm 的鐵屑物,其磁導率 μ 在 1-15 之間。對各種情況下的磁場分布問題進行探究。在本課題中,僅提供了 r=2mm 條件下,不同磁導率的變化問題。圖 3.14 具體展示了相關信息:


基于上圖所提供的信息,在鐵屑物半徑參數固定的條件下,隨其磁導率增加,其所表現出的導磁作用也較為突出,并促使周圍的磁場產生變換。然而這種變化幅度并不大,通過觀察可以看出,在磁導率**高時,其與**低磁導率的差異并不顯著。出現變形的磁通線也主要集中在**靠近鐵屑物的位置,而其余的磁通線,并沒有受到其影響?;诖丝梢耘袛?,在管道內存在一定鐵屑物等雜質時,其對測量精度的影響相對較弱。
綜合來看,在安裝過程中,如電磁流量計偏離了管道中心,則會對測量精度與質量帶來較大程度的影響。為確保電磁流量計可以安裝在中心位置,要求在電磁流量計兩端布置扶正器。對于流體中可能存在或積累的鐵屑物,因其屬性與大小因素限制,其對測量活動構成的影響十分微弱,可以不予考慮?;诖?,在進行流量測量過程中,通過合理操作,可以將電磁流量計磁場分布對測量的影響控制在一定范圍內。
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