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智能電磁流量計的產生歷史逐步發展完善過程
      智能 電磁流量計的創造關于當今的儀器行來來說是一個具有里程碑意義的產品,自從電磁流量計創造以來,人們出產日子中關于大型,超大型的流量面積的檢檢測有了一種全新的檢測方法。而且這種檢測方法能夠檢測各種流道內的導電液體的流量和流速,人類在檢測流量的技術方面可謂是行進了一大步。電磁流量計的底子工作源理來自于電磁感應規則。電磁感應規則是1831年英國物理學家法拉第發現的。法拉第電磁感應規則講:當導體在磁場中作切開磁力線運動時,在導體兩端就會感應一個與磁場方向和導體運動方向彼此垂直的感應電動勢。感應電動勢的大小與磁感應強度和運動速度成正比。
  1832年法拉第在泰晤士河滑鐵盧橋的兩岸,選擇與水流方向垂直的地磁場方向的當地,放下兩個金屬棒當作電極來檢測河水的流速。這是世界上**次電磁流量計的試驗。但是,由于電化學反應、熱電效應等原因,測出的信號是虛偽的,而且流速信號被河床短路。加上當時的檢測條件束縛,所以他失利了。有幸的是,他在1851年見到了Woli蛆lon等人運用電磁感應法檢測英吉利海峽潮汐試驗的成功。   
?       1917年,史密斯和斯皮雷安獲得了運用電磁感應的原理制造船舶測速儀的**,并舉薦運用交流勵磁來打敗水的極化影響,然后開荒丁電磁流速計在海洋學上的運用。   
       1930年,威廉斯將硫酸銅溶液在置于直流磁場中的一個不導電圓管內活動,檢測圓管兩電極間的直流電壓與流速成正比,這種設備成為一種簡略的電磁流量計。威廉斯**次用數學上的方法分析圓管內流速分布對檢測的影響,提出了以管中心軸為對稱的漉速分布不影響電磁流量計檢測精度的理論。盡管他的分析在數學上有錯誤,但自此有了電磁流量計的基礎理論。   
       1932年前后,根據Fabm的建議,生物學家Willama、A柯林運用電磁流量計檢測和記載瞬時的動脈血液流量獲得了成功   
       1932年前后,根據Fabre的建議,生物學家Willama、A柯林運用電磁流量計檢測和記載瞬時的動脈血液流量獲得了成功。第二次世界大戰今后,原子能工業有了迅猛的展開,因此能夠檢測液態金屬的永磁,使電磁流量計得以展開和運用。但是,由于當時電子技術尚還落后,它的運用領域還不能擴展到一般工業中去。   
       1950年,荷蘭人首先在挖泥船上運用電磁流量計檢測泥漿流量。后來電磁流量計在美國的一般工業出產中得到了運用。   
       1955年日本的北展電機和橫河電機別離引進美國Fisher&Prter公司和Foxbom公司的電磁流量計產品,經過不斷地消化、噯收和改善,其電磁流量計很快進入世界**部隊。   1955年前后,前蘇聯、英國、德國也成功地出產出電磁流量計。   
       20世紀60年代初,希克里夫(J.A Shemliff)在柯林(A.Kolin)等前人無限長均勻磁場的電磁流量計的數學解析基礎上,完結了有限長均勻磁場劣等流速情況的數學解析,并用權重函數的理論提醒了發作感應電動勢的微觀特性,使得電磁流量計有了系統的基礎理論。一同,在電子丁業飛速展開和工業白動化程度不斷行進的條件下,電磁流量計逐步完善。老到起來,展開成為一種功用優異的流量儀器,在工業中得到了**的運用。   
       20世紀60年代后期到70年代中期。跟著對三維權重函數的深化研討,出現丁權重分布磁場的電磁流量計,使得有限的磁場長度大大縮短,并在必定程度上改善了檢測對流速的不敏理性。一同,I乜有利于流量計制造簡化與下降本錢。三維權重函數的研討效果,對這時期電磁流量計的展開有嚴峻的指導意義。由于這一時期集成電路的迅速展開和世界能源危機對流量檢測儀器提出的更高功用要求,出現了低頻矩形渡勵磁的新技術。低頻矩形渡勵磁電磁流量計,集中了交流勵磁流量計能克制直流磁場信號中的極化煩擾和下降交流磁場流量計中信號所含電磁感應煩擾信號成分兩方面的利益,行進了流量計的零點穩定性、靈敏度和檢測精度,下降了功率消耗,處理了互換性等問題,形成了電磁流量計展開的一次高潮。   
       20世紀80年代以來,微電子技術和計算機技術的迅猛展開。使電磁流量計制造技術更加老到和完善,其運用領域更加擴展。當代的電磁流量計選用單片機技術,用數字的處理方法等方法使電磁流量計的檢測精度和功用不斷高,并可充分運用計算機具有信息貯存、分時處理、運算和控制才干的優勢。因此,比較簡單完結了雙向檢測、空管檢測、多量程自動切換、人機對話、與上位機通訊、自確診等附加功用。新一代具有HART協議及其他現場總線的電磁流量計更為用戶完結全新的現場總線出產控制與辦理供應了條件。所以,一體型、兩線制、防爆型、高壓型具有通訊功用的電磁流量計在化工、石油、鋼鐵、冶金等工業出產過程自動控制中越來越受歡迎。   
運用領域的擴展,出現了運用電磁感應法的各種新式導電液體流量檢測儀器和系統,譬如能檢測低電導率的電容式電磁流量計、用于檢測自流排水的非滿管電磁流量汁、用于明渠檢測的潛水電磁流量計、運用能檢測明渠和大口徑管道點流速的電磁流速計與刺進電磁流量計以及組成電磁流速一水位法的明渠檢測系統等。   
我國早在2世紀50年代末就初步研制電磁流量計,60年代初上海光華儀廠初步向社會供應產品。1967年我們齊心協力,行進丁對電磁流量計的知道,更重要的是這次全國電磁流量計統規劃為我國電磁流量計后來的展開打下基礎,培養了人才,在不到一年的時間規劃開宣告系列的國產產品。   
       20世紀70年代中期,受**工業國對電磁流量計的影響,我國電磁流量計理論的研討也進入了高潮。1975年6月,聞名物理學家、北京大學王竹溪教授和趙凱華教授受開封儀器廠之邀,對電磁流量計權重函數理論進行了慎重的數學解析,井授業講演,帶動了華中工學院、東北工學院、上海交通大學等許多高校積極參與電磁流量計理論的研討,并開宣告我國的權重分布磁場電磁流量計產品 我國的電磁流量計是較早、較成功地走引進國外**技術以及和國外**企業合資的變革之路的高科技產品之一。這不只使電磁流量計骨干出產企業得以迅速展開,而且帶動了其他出產電磁流量計的中小型企業的技術行進?,F在,我國出產電磁流量計底子是以低頻矩形渡勵磁為主,逐步進入權重磁場和智能化流量代。產品口徑系列由3mm到30ffirⅡnm,檢測精度在±0.3%R或±1%Fs規模。出產廠家由20世紀80年代初期的4寡展開到現在大約30多家;產量由年產缺少千套到今天已年產近三萬套。不論制造技術水平、開發才干仍是商場展開,我目的電磁流量計與世界**水平的間隔在迅速地縮小。   
      我國1980年擬定了電磁流量計行業標準。跟著技術展開和行進,1999年又進行修訂,同等選用ISO世界標準(IS0 9104: 199I和IS0 6817: 1992)的國家標準:CB/T 18659-2002[封閉管道中導電液體流量的檢測電磁流量計的功用判定方法]和CB廠r 1860-2002[封閉管道中導電液體流量的檢測電磁流量計的運用方{擊]現已公布。使得今后我國的電磁流量計能夠與世界接軌,為展開我國的電磁流量計創造了條件。

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