Երբ մենք խոսում ենք արդյունաբերական էլեկտրոնային գազի հոսքի հաշվիչի մասին, մենք հաճախ անդրադառնում ենք գազատուրբինի հոսքի հաշվիչին, ջերմային զանգվածի հոսքի հաշվիչին, ռոտամետրին, հորձանուտի հոսքաչափին կամ Կորիոլիսի հոսքի հաշվիչին:
Մենք կբացատրենք տարբեր տեսակի էլեկտրոնային գազի հոսքի հաշվիչի գործառույթը և օգտագործումը: Իր գործառույթից մինչև դրա օգտագործումը և այն ձևը, որն ապացուցում է, որ ինքը քայլ է ավանդական մոդելներից վեր:
Սկզբունքորեն թվային գազատուրբինի հոսքի հաշվիչը ոչ մի կերպ չի տարբերվում գազի հաշվիչի ցանկացած այլ մոդելի: Կարճ ասած ցանկացած գազաչափ ծառայում է որպես որոշված խողովակի միջով անցնող գազի քանակը չափելու միջոց: Կամ մի խոսքով, դա չափում է գազի հոսքը տվյալ հատվածում: Եզակի մոդելների տարբերությունը հիմնականում հոսքը չափելու եղանակի մեջ է. գործոն, որը կարող է ազդել հաշվարկների ճշգրտության և արագության վրա: Որպես այդպիսին, թվային գազային տուրբինի հոսքի հաշվիչը չափվում է իր տուրբինի շեղբերով: Դրա գործունեության բանալին խողովակի մեջ տեղադրված փոքր փոկերն է: Դրանից հետո գազի հոսքը ստիպում է շարժիչին շարժվել, որն ինքնին միացված է թվային էկրանին: Հեղափոխությունները հաշվվում են էկրանով և օգտագործվում են համակարգում հոսած գազի քանակը չափելու համար:
Թվային գազային տուրբինի հոսքի հաշվիչի մեծ առավելությունն այն է, որ այն օգտվողին ներկայացնում է ինչպես կուտակային, այնպես էլ ակնթարթային ընթերցումներ հոսքի վրա: Երկուսն էլ հստակ ներկայացված են նրա թվային էկրանով ՝ դարձնելով այն օգտագործման բնազդային գործիք: Ինչպես նաև այն փաստը, որ դրա բազային գաղափարի պարզությունը հնարավորություն է տալիս աշխատել համակարգերի վրա, որոնք օգտագործում են բնական գազ, ածխաթթու գազ, ազոտ և կենսագազ:
Գազի էլեկտրոնային հոսքաչափ - massերմային զանգվածի հոսքի հաշվիչ
Մեկ այլ մոդել է թվային ջերմային զանգվածի հոսքի հաշվիչը ; որն աշխատում է ավելի անմիջական եղանակով ՝ համեմատած նախորդ մոդելի հետ: Չնայած թվային գազային տուրբինի հոսքի հաշվիչը, ի վերջո, աշխատում է նրա տուրբինի առաջացրած գնահատականների վրա: Թվային ջերմային զանգվածի հոսքի հաշվիչը ընտրում է համակարգում հոսքը չափելու այլ եղանակ: Thermերմոդինամիկայի կանոնների շնորհիվ ջերմությունը միշտ անցնում է ամենատաք մարմնից դեպի ամենացուրտները: Տարբեր հաշվարկներ են կիրառվում, բայց մի խոսքով դա է դրա հիմքը: Թվային ջերմային զանգվածի հոսքի հաշվիչը օգտագործում է այդ սկզբունքը իր գործունեության համար ՝ հաշվելով ջեռուցիչով և ջերմաստիճանի տվիչներով: Բոլորն էլ թույլ են տալիս, որ հաշվիչը տաքացնի հոսող գազը և այնուհետև գրանցի դրա քանակը, ով տեսել է ջերմաստիճանի բարձրացում: Չնայած սկզբում կարող էր չափազանց բարդ թվալ: Գործնականում դա հոսքը լավ տրամաչափելու դեպքում ընթերցելու ավելի պարզ և ճշգրիտ միջոց է:
Հաջորդ համակարգը խողովակի ռոտորի հոսքի հաշվիչն է կամ բոց հոսքի հաշվիչը: Այն հիմնականում աշխատում է ամենապարզ սկզբունքների վրա, և դա պարզապես ծավալ է: Հաշվիչը հաշվում է փոքր խողովակով, որը կարող է ազատորեն շարժվել վեր ու վար: Եվ գազի հոսքը ստիպում է նրան շարժվել: Դա է ամբողջ գաղտնիքը: Դրանից հետո շարժումը գրանցվում և մեկնաբանվում է ցուցադրմամբ ՝ օգտագործողի հարմարության համար:
Վերջին համակարգը, որը մենք այսօր կվերանայենք, գազի հորձանուտի հոսքի հաշվիչն է: Պտտվող հոսքի հաշվիչը իդեալական է այն համակարգերի համար, որտեղ մասերի շարժումը ցանկալի չէ, քանի որ այն չի օգտագործում իր գործունեության մեջ: Սկզբունքը, անկասկած, նույնքան պարզ է, որքան նախորդը, բայց լրիվ ընկալելու համար հարկավոր է ևս մի քանի բացատրություն: Գազը, ի վերջո, հեղուկ է, և հեղուկների սկզբունքը Karman vortex սկզբունքն է: Մտածեք, որ դա ջրի մեջ ծածանքների պես է: Եթե հոսքը խոչընդոտվում է, դրա ձևը փոխվում է: Գազի հորձանուտի հոսքի հաշվիչը պարունակում է խոչընդոտ, որն առաջացնում է այդ հորձանուտները : Եվ հոսքը չափվում է հորձանուտի վարքի եղանակով: