на каком участке трубы устанавливают мерную диафрагму
На каком участке трубы устанавливают мерную диафрагму
На каком участке трубы устанавливают мерную диафрагму
ГОСТ 8.586.2-2005
(ИСО 5167-2:2003)
Государственная система обеспечения единства измерений
ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА И КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ
С ПОМОЩЬЮ СТАНДАРТНЫХ СУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
Диафрагмы.
Технические требования
State system for ensuring the iniformity of measurements. Measurement
of liquids and gases flow rate and quantity by means of orifice instruments.
Part 2. Orifice plates. Technical requirements
Дата введения 2007-01-01
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Отраслевой метрологический центр Газметрология» (ООО «ОМЦ Газметрология»), Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии» (ФГУП «ВНИИР»), государственным предприятием «Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей» Госпотребстандарта Украины (Укрметртестстандарт), Национальным университетом «Львовская политехника»
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 28 от 9 декабря 2005 г.)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97
Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Министерство торговли и экономического развития Республики Армения
Госстандарт Республики Беларусь
Госстандарт Республики Казахстан
Национальный институт стандартов и метрологии Кыргызской Республики
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 3.6)
5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2006 г. N 237-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.586.2-2005 (ИСО 5167-2:2003) «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования» введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2007 г.
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 6, 2007 год
Поправка внесена изготовителем базы данных
— Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования;
— Часть 2. Диафрагмы. Технические требования;
— Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические требования;
— Часть 4. Трубы Вентури. Технические требования;
— Часть 5. Методика выполнения измерений.
Комплекс стандартов распространяют на измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления при применении следующих типов сужающих устройств: диафрагмы, сопла ИСА 1932, эллипсного сопла*, сопла Вентури и трубы Вентури.
* В международном стандарте [3] эллипсные сопла названы соплами большого радиуса.
Комплекс стандартов устанавливает требования к геометрическим размерам и условиям применения сужающих устройств, используемых в трубопроводах круглого сечения, полностью заполненных однофазной (жидкой или газообразной) средой, скорость течения которой меньше скорости звука в этой среде.
Части 1-4 являются модифицированными по отношению к международным стандартам [1]-[4].
В первой части представлены термины и определения, условные обозначения, принцип метода измерений, установлены общие требования к условиям измерений при применении всех типов сужающих устройств.
В пятой части представлена методика выполнения измерений с помощью указанных выше типов сужающих устройств.
В отличие от международного стандарта [2] в настоящий стандарт введены:
— поправочные коэффициенты, учитывающие шероховатость внутренней поверхности измерительного трубопровода и притупление входной кромки диафрагмы;
— дополнительные требования к определению необходимой длины прямолинейных участков измерительных трубопроводов для широкого ряда местных сопротивлений;
— дополнительное приложение А «Классификация видов местных сопротивлений».
Использование в настоящем стандарте поправочных коэффициентов, учитывающих шероховатость внутренней поверхности измерительного трубопровода и притупление входной кромки диафрагмы, позволяет, в отличие от международного стандарта, существенно расширить область применения диафрагм.
Расширение списка видов местных сопротивлений и включение в настоящий стандарт приложения А позволяет расширить возможности монтажа диафрагм и исключить ошибки при определении необходимой длины прямолинейных участков измерительных трубопроводов.
Введенные дополнительные требования выделены в настоящем стандарте путем заключения в рамки из тонких линий.
Наименования видов местных сопротивлений, дополнительно включенных в настоящий стандарт, выделены курсивом.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к геометрическим характеристикам и условиям применения диафрагм, устанавливаемых в трубопроводах круглого сечения для определения расхода и количества жидкостей и газов.
Стандарт распространяется на диафрагмы с угловым, фланцевым и трехрадиусным способами отбора давления. Требования настоящего стандарта применяют совместно с требованиями ГОСТ 8.586.1.
Стандарт не распространяется на диафрагмы, установленные в трубопроводах внутренним диаметром менее 0,05 м или более 1 м, и при значениях числа Рейнольдса менее 5000.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
3 Термины, определения, обозначения и сокращения
В настоящем стандарте применены термины, определения, обозначения и сокращения в соответствии с ГОСТ 8.586.1.
4 Принципы метода измерения и расчета
4.1 Принцип метода измерения
4.1.1 Метод измерения расхода среды, протекающей в ИТ, основан на создании с помощью диафрагмы местного сужения потока, часть потенциальной энергии которого переходит в кинетическую энергию. Средняя скорость потока в месте его сужения повышается, а статическое давление становится менее статического давления до диафрагмы. Разность давления (перепад давления) тем больше, чем больше расход среды, и, следовательно, она может служить мерой расхода.
4.1.2 Массовый расход в общем случае рассчитывают по формуле
Вывод формулы (4.1) приведен в ГОСТ 8.586.1 (приложение А).
4.1.3 Связь массового расхода, объемного расхода при рабочих условиях и объемного расхода, приведенного к стандартным условиям, устанавливает формула
4.2 Расчет расхода среды
Массовый расход рассчитывают по формуле (4.1) после определения параметров, которые либо измеряют непосредственно, либо вычисляют по результатам измерений других параметров.
Формулы для определения объемного расхода среды при рабочих условиях измерений и объемного расхода, приведенного к стандартным условиям, приведены в ГОСТ 8.586.5 (раздел 5).
Диафрагма камерная ДКС
Создание перепада давления при измерении расхода жидкостей, газов, водяного пара по методу переменного перепада давления.
Габаритные и присоединительные размеры по МИ 2638.
Конструктивное исполнение диска:
В типовом исполнении изготавливается с одной парой патрубков для отбора давления и предусматривает приварку импульсных линий диаметром 16 мм.
По требованию заказчика количество пар отбора может быть увеличено до четырех, также возможно изменение диаметра патрубков отбора, нарезание на них резьбы и гибка для обеспечения требуемого межцентрового расстояния. Дополнительные требования должны быть указаны в опросном листе.
Использование | Расход |
Конструктивные исполнения по МИ 2638
Основные технические характеристики
Условный проход DN, мм | Обозначение диафрагмы при условном давлении РN, МПа | |
---|---|---|
до 0,6 | свыше 0,6 до 10 | |
50 | ДКС 0,6-50 | ДКС 10-50 |
65 | ДКС 0,6-65 | ДКС 10-65 |
80 | ДКС 0,6-80 | ДКС 10-80 |
100 | ДКС 0,6-100 | ДКС 10-100 |
125 | ДКС 0,6-125 | ДКС 10-125 |
150 | ДКС 0,6-150 | ДКС 10-150 |
200 | ДКС 0,6-200 | ДКС 10-200 |
250 | ДКС 0,6-250 | ДКС 10-250 |
300 | ДКС 0,6-300 | ДКС 10-300 |
350 | ДКС 0,6-350 | ДКС 10-350 |
400 | ДКС 0,6-400 | ДКС 10-400 |
450 | ДКС 0,6-450 | ДКС 10-450 |
500 | ДКС 0,6-500 | ДКС 10-500 |
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Материал | Код материалов в условном обозначении диафрагмы | ||
---|---|---|---|
Камеры | Диск | Уплотнение | |
Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 | Паронит ГОСТ 481 | Б/Б |
Сталь 20 ГОСТ 1050 | А/Б | ||
Сталь 09Г2С ГОСТ 19281 | 09Г2С/Б |
Гарантийные обязательства
Параметр | Значение |
---|---|
Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 со дня изготовления |
Комплект поставки
Наименование | Количество |
---|---|
Диск | 1 |
Плюсовая камера | 1 |
Минусовая камера | 1 |
Паронитовая прокладка | 1(2*) |
Паспорт предприятия изготовителя | 1 |
Паспорт сужающего устройства (ЦСМ)** | 1 |
Расчет диафрагмы (ЦСМ)** | 1 |
Расчет на прочность | 1*** |
Руководство по эксплуатации | 1*** |
Копия обоснования безопасности | 1*** |
* для диафрагмы ДКС исполнения 3.
** при заказе диафрагмы с расточкой.
На каком участке трубы устанавливают мерную диафрагму
ГОСТ 8.586.2-2005
(ИСО 5167-2:2003)
Государственная система обеспечения единства измерений
ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА И КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ
С ПОМОЩЬЮ СТАНДАРТНЫХ СУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
Диафрагмы.
Технические требования
State system for ensuring the iniformity of measurements. Measurement
of liquids and gases flow rate and quantity by means of orifice instruments.
Part 2. Orifice plates. Technical requirements
Дата введения 2007-01-01
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Отраслевой метрологический центр Газметрология» (ООО «ОМЦ Газметрология»), Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии» (ФГУП «ВНИИР»), государственным предприятием «Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей» Госпотребстандарта Украины (Укрметртестстандарт), Национальным университетом «Львовская политехника»
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 28 от 9 декабря 2005 г.)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97
Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Министерство торговли и экономического развития Республики Армения
Госстандарт Республики Беларусь
Госстандарт Республики Казахстан
Национальный институт стандартов и метрологии Кыргызской Республики
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 3.6)
5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2006 г. N 237-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.586.2-2005 (ИСО 5167-2:2003) «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования» введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2007 г.
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 6, 2007 год
Поправка внесена изготовителем базы данных
— Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования;
— Часть 2. Диафрагмы. Технические требования;
— Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические требования;
— Часть 4. Трубы Вентури. Технические требования;
— Часть 5. Методика выполнения измерений.
Комплекс стандартов распространяют на измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления при применении следующих типов сужающих устройств: диафрагмы, сопла ИСА 1932, эллипсного сопла*, сопла Вентури и трубы Вентури.
* В международном стандарте [3] эллипсные сопла названы соплами большого радиуса.
Комплекс стандартов устанавливает требования к геометрическим размерам и условиям применения сужающих устройств, используемых в трубопроводах круглого сечения, полностью заполненных однофазной (жидкой или газообразной) средой, скорость течения которой меньше скорости звука в этой среде.
Части 1-4 являются модифицированными по отношению к международным стандартам [1]-[4].
В первой части представлены термины и определения, условные обозначения, принцип метода измерений, установлены общие требования к условиям измерений при применении всех типов сужающих устройств.
В пятой части представлена методика выполнения измерений с помощью указанных выше типов сужающих устройств.
В отличие от международного стандарта [2] в настоящий стандарт введены:
— поправочные коэффициенты, учитывающие шероховатость внутренней поверхности измерительного трубопровода и притупление входной кромки диафрагмы;
— дополнительные требования к определению необходимой длины прямолинейных участков измерительных трубопроводов для широкого ряда местных сопротивлений;
— дополнительное приложение А «Классификация видов местных сопротивлений».
Использование в настоящем стандарте поправочных коэффициентов, учитывающих шероховатость внутренней поверхности измерительного трубопровода и притупление входной кромки диафрагмы, позволяет, в отличие от международного стандарта, существенно расширить область применения диафрагм.
Расширение списка видов местных сопротивлений и включение в настоящий стандарт приложения А позволяет расширить возможности монтажа диафрагм и исключить ошибки при определении необходимой длины прямолинейных участков измерительных трубопроводов.
Введенные дополнительные требования выделены в настоящем стандарте путем заключения в рамки из тонких линий.
Наименования видов местных сопротивлений, дополнительно включенных в настоящий стандарт, выделены курсивом.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к геометрическим характеристикам и условиям применения диафрагм, устанавливаемых в трубопроводах круглого сечения для определения расхода и количества жидкостей и газов.
Стандарт распространяется на диафрагмы с угловым, фланцевым и трехрадиусным способами отбора давления. Требования настоящего стандарта применяют совместно с требованиями ГОСТ 8.586.1.
Стандарт не распространяется на диафрагмы, установленные в трубопроводах внутренним диаметром менее 0,05 м или более 1 м, и при значениях числа Рейнольдса менее 5000.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
3 Термины, определения, обозначения и сокращения
В настоящем стандарте применены термины, определения, обозначения и сокращения в соответствии с ГОСТ 8.586.1.
4 Принципы метода измерения и расчета
4.1 Принцип метода измерения
4.1.1 Метод измерения расхода среды, протекающей в ИТ, основан на создании с помощью диафрагмы местного сужения потока, часть потенциальной энергии которого переходит в кинетическую энергию. Средняя скорость потока в месте его сужения повышается, а статическое давление становится менее статического давления до диафрагмы. Разность давления (перепад давления) тем больше, чем больше расход среды, и, следовательно, она может служить мерой расхода.
4.1.2 Массовый расход в общем случае рассчитывают по формуле
. (4.1)
Вывод формулы (4.1) приведен в ГОСТ 8.586.1 (приложение А).
4.1.3 Связь массового расхода, объемного расхода при рабочих условиях и объемного расхода, приведенного к стандартным условиям, устанавливает формула
. (4.2)
4.2 Расчет расхода среды
Массовый расход рассчитывают по формуле (4.1) после определения параметров, которые либо измеряют непосредственно, либо вычисляют по результатам измерений других параметров.
Формулы для определения объемного расхода среды при рабочих условиях измерений и объемного расхода, приведенного к стандартным условиям, приведены в ГОСТ 8.586.5 (раздел 5).
ГОСТ 8.586.2-2005 ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)
Государственная система обеспечения единства измерений
ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА И КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ С ПОМОЩЬЮ СТАНДАРТНЫХ СУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
Диафрагмы
Технические требования
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации
За принятие проголосовали :
Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Министерство торговли и экономического развития Республики Армения
Госстандарт Республики Беларусь
Госстандарт Республики Казахстан
Национальный институт стандартов и метрологии Кыргызской Республики
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
( Поправка, ИУС 6-2007).
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5- 2001 ( подраздел 3.6)
Информация о введении в действие ( прекращении действия ) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты» .
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины, определения, обозначения и сокращения
4 Принципы метода измерения и расчета
4.1 Принцип метода измерения
4.2 Расчет расхода среды
5.1.1 Общие положения
5.1.2 Общие требования
5.1.3 Входной торец диафрагмы
5.1.4 Выходной торец диафрагмы
5.1.5 Толщина диафрагмы и длина цилиндрической части ее отверстия
5.1.6 Угол наклона а образующей конуса
5.1.7 Кромки G, Н и I
5.1.8 Диаметр отверстия диафрагмы
5.1.9 Диафрагмы для инверсивных потоков
5.1.10 Материал и изготовление
5.2 Отверстия для отбора давления
5.2.1 Общие положения
5.2.2 Диафрагмы с трехрадиусным или фланцевым способами отбора давления
5.2.3 Диафрагмы с угловым способом отбора давления
5.3 Коэффициенты и их неопределенности
5.3.1 Границы применения
5.3.3 Неопределенности коэффициентов
5.4 Потери давления
6 Требования к установке
6.1 Общие положения
6.2 Минимальная длина прямолинейных участков измерительных трубопроводов
6.3 Струе выпрямители и устройства подготовки потока
6.3.1 Общие положения
6.3.2 Трубчатый струевыпрямитель в виде связки из 19 трубок (1998)
6.3.3 Дисковое устройство подготовки потока «Zanker»
6.4 Округлость и цилиндричность измерительного трубопровода
6.5 Расположение диафрагмы и камеры усреднения
6.6 Способ крепления и прокладки
Приложение А (обязательное) Классификация видов местных сопротивлений
А.1 Одиночное колено и группа колен
А.3 Переходные участки труб
А.4 Запорная арматура
А.6 Большая емкость
А.7 Совмещенные местные сопротивления
А.8 Особенности определения длин для смешивающего потоки тройника
Приложение Б (справочное) Устройства подготовки потока
Б.1 Общие положения
Б.2 Устройство подготовки потока «Gallagher»
Б.3 Устройство подготовки потока «K-Lab NOVA»
Введение
— Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования ;
В отличие от международного стандарта [2] в настоящий стандарт введены :
— дополнительные требования к определению необходимой длины прямолинейных участков измерительных трубопроводов для широкого ряда местных сопротивлений ;
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к геометрическим характеристикам и условиям применения диафрагм, устанавливаемых в трубопроводах круглого сечения для определения расхода и количества жидкостей и газов.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты :
3 Термины, определения, обозначения и сокращения
4 Принципы метода измерения и расчета
4.1 Принцип метода измерения
4.1.2 Массовый расход в общем случае рассчитывают по формуле
(4.1)
Вывод формулы (4.1) приведен в ГОСТ 8.586.1 ( приложение A ).
. (4.2)
4.2 Расчет расхода среды
5 Диафрагмы
5.1 Описание
5.1.1 Общие положения
5.1.2 Общие требования
(5.1)
(5.2)
где
5.1.3 Входной торец диафрагмы
, (5.3)
5.1.4 Выходной торец диафрагмы
5.1.5 Толщина диафрагмы и длина цилиндрической части ее отверстия
5.1.6 Угол наклона а образующей конуса
5.1.7 Кромки G, Н и I
5.1.8 Диаметр отверстия диафрагмы
5.1.9 Диафрагмы для инверсивных потоков
— отверстие диафрагмы не должно иметь конической части ;
— оба торца диафрагмы должны соответствовать требованиям 5.1.3 ;
5.1.10 Материал и изготовление
5.2 Отверстия для отбора давления
5.2.1 Общие положения
5.2.2 Диафрагмы с трехрадиусным или фланцевым способами отбора давления
(0,5 ± 0,02) D при β ≤ 0,6;
(0,5 ± 0,01) D при β > 0,6.
Значения l 1 и l ‘2 могут находиться в следующих пределах :
(25,4 ± 0,5) мм при β > 0,6 и D 0,15 м ;
5.2.3 Диафрагмы с угловым способом отбора давления
5.2.3.3 Диаметр а отдельных отверстий или ширины кольцевых щелей должен удовлетворять следующим условиям :
0,005 D ≤ а ≤ 0.03 D при β ≤ 0,65;
0,01 D ≤ а ≤ 0.02 D при β > 0,65.
Независимо от значения β диаметр а должен удовлетворять дополнительным условиям :
(5.5)
5.3 Коэффициенты и их неопределенности
5.3.1 Границы применения
Диафрагмы с угловым или трехрадиусным способом отбора давления применяют при следующих условиях :
Re > 5000 при β ≤ 0,56;
Re > 16000 β 2 при β > 0,56.
Диафрагмы с фланцевым способом отбора давления применяют при следующих условиях :
5.3.2 Коэффициенты
5.3.2.1 Коэффициент истечения
Коэффициент истечения определяют по уравнению [ 7 ]:
(5.6)
,
,
Значения L 1 и L ‘ 2 принимают равными :
5.3.2.2 Коэффициент расширения
При использовании любого из трех способов отбора давления коэффициент расширения рассчитывают по формуле [ 8 ]
. (5.7)
Значение Ra max рассчитывают по формуле
(5.8)
(5.9)
Значение коэффициента для расчета
при условии 10 4 5
при условии 10 5 Re ≤ 3∙10 6
при условии 3∙10 6 Re ≤ 10 8
Значение Ra min рассчитывают по формуле
(5.10)
(5.11)
Значения λ и λ * рассчитывают по формуле
(5.12)
Значение величины для расчета
( 5.13)
( 5.14)
Значение рассчитывают по формуле
( 5.15)
( 5.16)
5.3.3 Неопределенности коэффициентов
5.3.3.1 Неопределенность коэффициента истечения
при 0,1 ≤ β ≤ 0,2;
при 0,2 ≤ β ≤ 0,6;
при 0,6 ≤ β ≤ 0,75
.
Неопределенность поправочного коэффициента Кш рассчитывают по формуле
,
Неопределенность поправочного коэффициента K П рассчитывают по формуле
,
Значение принимают равным нулю при расчете K П по текущему значению r k согласно формулам ( 5.13 ) и ( 5.14 ). При расчете К П по усредненному значению
согласно формулам ( 5.15 ) и ( 5.16 ) значение
определяют по формуле
При визуальном определении rH неопределенность принимают равной 50 %.
5.4 Потери давления
5.4.1 Потери давления на диафрагме рассчитываются по формуле
. (5.17)
5.4.2 Допускают расчет потери давления по упрощенной формуле
. (5.18)
5.4.3 Коэффициент гидравлического сопротивления для диафрагмы рассчитывают по формуле [12]
(5.19)
6 Требования к установке
6.1 Общие положения
Требования 6.2 к длине прямолинейных участков ИТ установлены на основе [ 13 ], [ 14 ], [ 15] и [ 16].
6.2 Минимальная длина прямолинейных участков измерительных трубопроводов
6.2.1 Необходимая минимальная длина прямолинейных участков ИТ до и после диафрагмы в зависимости от значения относительного диаметра отверстия диафрагмы и вида МС приведена в таблице 4.
Место установки МС
Относительная длина прямолинейного участка ИТ L при β
Любое МС (кроме симметричного резкого сужения)
Два колена в разных плоскостях (30 D ≥ l ≥ 5 D ) 3)
Два колена в разных плоскостях ( l D ) 3)
Заглушённый тройник, изменяющий направление потока или коническое 90° колено
Заглушённый тройник, не изменяющий направление потока
Смешивающий потоки тройник
Разветвляющий поток тройник
Шаровой кран или задвижка
Окончание таблицы 4
Место установки МС
Относительная длина прямолинейного участка ИТ L при р
Запорный клапан или вентиль
Симметричное резкое расширение
сужение или большая
МС неопределенного вида 7 )
2) В колонке Б приведены длины, для которых неопределенность коэффициента истечения имеет дополнительную неопределенность 0,5 %.
4) Данные о возможности сокращения прямолинейного участка ИТ для данного р и МС отсутствуют.
5) > При Re > 2 10 6 и l 6) При Re > 2 10 6 и l D L = 47.
7) Любой другой вид МС, не указанный в вышеприведенном перечне видов МС. Приведенная длина прямолинейных участков ИТ для МС неопределенного вида является максимальной длиной из допускаемых минимальных длин прямолинейных участков ИТ перед диафрагмой, поэтому для ряда МС, не включенных в таблицу, указанная длина установлена с запасом.
(6.1)
6.2.5 Не допускается :
6.2.10 На рисунке 7 приведены три примера применения требований перечислений а ) и б ) 6.2.8.
— длина прямолинейного участка ИТ между МС вида «Два колена в разных плоскостях (30 D ≥ l ≥ 5 D ) » и краном должна быть не менее 22 D согласно перечислению а ) 6.2.8;
— расстояние между МС вида «Два колена в разных плоскостях ((30 D ≥ l ≥ 5 D ) » и диафрагмой должно быть не менее 44 D согласно перечислению б ) 6.2.8.
— длина прямолинейного участка ИТ между МС вида «Два колена в разных плоскостях (30 D ≥ l ≥ 5 D ) » и конфузором должна быть не менее 22 ∙ 2 D согласно перечислению а ) 6.2.8;
— расстояние между МС вида «Два колена в разных плоскостях ((30 D ≥ l ≥ 5 D ) » должно быть не менее 44 D согласно перечислению б ) 6.2.8.
— длина прямолинейного участка ИТ между двумя коленами в разных плоскостях и диффузором должна быть не менее 22 ∙ 0,5 D согласно перечислению а ) 6.2.8;
— расстояние между МС вида «Два колена в разных плоскостях ((30 D ≥ l ≥ 5 D ) » и диафрагмой должно быть не менее 44 D согласно перечислению б ) 6.2.8.
6.3 Струе выпрямители и устройства подготовки потока
6.3.1 Общие положения
6.3.2 Трубчатый струевыпрямитель в виде связки из 19 трубок (1998)
6.3.2.1.2 Требования к трубкам струевыпрямителя
6.3.2.1.3 Изготовление струевыпрямителя
6.3.2.1.4 Потери давления
Коэффициент гидравлического сопротивления ξ струевыпрямителя в виде связки из 19 трубок (1998) может быть принят равным 0,75.
6.3.2.2 Установка струевыпрямителя
6.3.2.3 Дополнительные возможности
6.3.2.3.3 Составляющую неопределенности 0,5 % добавляют арифметически к неопределенности коэффициента истечения в одном из следующих случаев :
6.3.2.3.4 Настоящий стандарт не может быть использован в следующих случаях :
Расстояние между СУ и МС
Диапазон допускаемой длины прямолинейных участков ИТ между СУ и струевыпрямителем для р