Արագության հոսքի չափիչը գործիք է, որը հաշվարկում է խողովակով անցնող հեղուկի (հեղուկ կամ գազ, ինչպիսիք են
բնական գազի հոսքի չափիչը , օդի հոսքի չափիչը, N2 հոսքի չափիչը) ծավալը՝ նախ չափելով հեղուկի միջին արագությունը: Դրա հիմնական շահագործման սկզբունքը հիմնված է հոսքի հիմնարար հավասարման վրա՝
Q=v⋅A
Որտեղ՝
· Q-ն ծավալային հոսքի արագությունն է
· v-ն խողովակի լայնական հատույթի միջին հոսքի արագությունն է
· A-ն խողովակի լայնական հատույթի մակերեսն է
Արագությունը (v) ճշգրիտ չափելով և խողովակի մակերեսը (A) իմանալով՝ կարելի է ճշգրիտ որոշել ծավալային հոսքի արագությունը (Q): Այս տեխնոլոգիան արագ զարգացել է՝ հանգեցնելով հաշվիչների մի քանի տարբեր տեսակների: Ստորև ներկայացված են այսօր արդյունաբերության մեջ օգտագործվող ամենատարածված և ներկայացուցչական արագության հոսքաչափերը:

Տուրբինային հոսքաչափը ամենահաստատված և լայնորեն օգտագործվող արագաչափերից մեկն է: Դրա կենտրոնական բաղադրիչը տուրբինային ռոտորն է, որը տեղադրված է հեղուկի հոսքի ուղու վրա:
Գործողության սկզբունքը. Երբ հեղուկը հոսում է խողովակի միջով, այն հարվածում է տուրբինի թիթեղներին, ինչի հետևանքով պտտվում է ռոտորը: Այս ռոտորի պտտման արագությունը ուղիղ համեմատական է հեղուկի արագությանը: Ռոտորի պտույտների քանակը րոպեում (RPM) չափելով՝ չափիչը հաշվարկում է հեղուկի արագությունը և, հետևաբար, ծավալային հոսքի արագությունը:
Տեխնիկական առավելություններ և կիրառություններ. · Բարձր չափման ճշգրտություն. Ապահովում է բարձր ճշգրտությամբ և կրկնելի արդյունքներ։
· Լայն շրջադարձի հարաբերակցություն. Պահպանում է ճշգրտությունը հոսքի արագությունների լայն միջակայքում:
· Գերազանց գծայնություն. Հոսքի և ելքի միջև կապը հետևողականորեն գծային է։
· Թվային-հարմար ելք. Ստեղծում է իմպուլսային ելք, որը հեշտությամբ մշակվում է թվային էլեկտրոնիկայի կողմից։
Այն լայնորեն օգտագործվում է տարբեր ցածր մածուցիկության հեղուկների (օրինակ՝ ջրի և վառելիքների) և գազերի չափման համար։
Ավելի շատ տեղեկություններ հեղուկ տուրբինային հոսքաչափով վառելիքի հոսքի չափման մասին: Տուրբինային թվային դիզելային վառելիքի հոսքաչափ:
Տիպիկ արագության միջակայք՝ · Հեղուկային տուրբինի հոսքաչափ՝ մոտավորապես 0.5-ից 10 մ/վ (1.5-ից 33 ոտնաչափ/վ)
Գազային տուրբինային հոսքաչափի մասին լրացուցիչ տեխնիկական տեղեկություններ՝ silverinstruments.com կայքից: SGW Գազային տուրբինային հոսքաչափ:
· Գազային տուրբինային հոսքաչափ՝ մոտավորապես 5-ից 100 մ/վրկ (15-ից 330 ոտնաչափ/վրկ)
SLW շարքի հեղուկ տուրբինային հոսքաչափի մասին ավելի շատ տեխնիկական տեղեկություններ կարող եք գտնել silverinstruments.com կայքում։ Հեղուկ տուրբինային հոսքաչափ

Մրրջյունային հոսքաչափը գործում է «ֆոն Կարմանի մրրջյունային փողոցի» էֆեկտով, որը հեղուկների դինամիկայի սկզբունք է։ Այն դա անում է՝ հոսքի ուղու վրա տեղադրելով ոչ հոսանքային խոչընդոտ, որը հայտնի է որպես բլաֆ մարմին կամ սեդդեր ձող։
Գործողության սկզբունքը. Երբ հեղուկը անցնում է ժայռոտ մարմնի կողքով, այն բաժանվում է և ստեղծում է հոսանքի ուղղությամբ հերթագայող մրրիկների կրկնվող նախշ: Հոսքի արագությունների որոշակի միջակայքում այս մրրիկների թափվելու հաճախականությունը ուղիղ համեմատական է հեղուկի արագությանը: Սենսորը հայտնաբերում է այս մրրիկի թափվելու հաճախականությունը՝ հոսքի արագությունը հաշվարկելու համար:
Տեխնիկական առավելություններ և կիրառություններ. · Լայն չափման միջակայք. Հարմար է հոսքի արագությունների լայն սպեկտրի համար։
· Բարձր չափման ճշգրտություն. Ապահովում է կայուն և ճշգրիտ չափումներ:
· Բազմակողմանի հեղուկային համատեղելիություն. Կարող է չափել հեղուկներ, գազեր և գոլորշի։
· Ցածր մշտական ճնշման կորուստ. Համակարգի էներգիայի սպառման վրա նվազագույն ազդեցություն։
Տեխնիկական սահման. Ընթացիկ հետազոտությունները կենտրոնանում են բլրի մարմնի երկրաչափության օպտիմալացման վրա՝ ավելի կայուն և կանոնավոր մրրիկավոր փողոց ստեղծելու համար, ինչը հետագայում կբարձրացնի չափիչի ճշգրտությունն ու հուսալիությունը։
Տիպիկ արագության միջակայք՝ · Հեղուկներ՝ մոտավորապես 0.3-ից 10 մ/վ (1-ից 33 ոտնաչափ/վ)
· Գազեր/գոլորշի՝ մոտավորապես 3-ից 80 մ/վրկ (10-ից 260 ոտնաչափ/վրկ)

Ֆարադեյի էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի օրենքի հիման վրա, էլեկտրամագնիսական հոսքաչափը իդեալական ընտրություն է հաղորդիչ հեղուկների հոսքը չափելու համար։
Գործողության սկզբունքը. Երբ հաղորդիչ հեղուկը հոսում է չափիչի կողմից առաջացած մագնիսական դաշտով, այն գործում է որպես հաղորդիչ։ Սա առաջացնում է լարում, որը ուղղահայաց է ինչպես հոսքի ուղղությանը, այնպես էլ մագնիսական դաշտին։ Այս լարման մեծությունը ուղիղ համեմատական է հեղուկի միջին արագությանը։
Տեխնիկական առավելություններ և կիրառություններ. · Չափազանց արագ արձագանք. աննշան հիստերեզիսով այն կատարյալ է հոսքի ակնթարթային տատանումները գրանցելու համար։
· Հոսքի խոչընդոտ չկա. Խողովակը թափանցիկ է, ինչը նշանակում է, որ շարժական մասեր չկան և ճնշման լրացուցիչ կորուստ չկա, այն լրիվ տրամագծի հոսքաչափ է: Լրիվ տրամագծի հոսքաչափի մասին լրացուցիչ տեխնիկական տեղեկություններ. Լրիվ տրամագծի էլեկտրամագնիսական հոսքաչափ
· Բարձր ճշգրտություն. Կայուն, լիովին մշակված հոսքի պրոֆիլում չափիչը ճշգրիտ ներկայացնում է միջին արագությունը։
Սահմանափակումներ և հակազդեցություններ. · Հեղուկի պահանջներ. Չափվող հեղուկը պետք է ունենա նվազագույն էլեկտրահաղորդականություն, ինչը այն դարձնում է անպիտան գազերի և ածխաջրածնային հիմքով արտադրանքի մեծ մասի համար։
· Էլեկտրամագնիսական խանգարումներ (ԷԽ). Կարող է զգայուն լինել արտաքին էլեկտրական աղմուկի նկատմամբ: Հուսալի աշխատանքի համար անհրաժեշտ են պատշաճ հողանցում և էլեկտրամագնիսական պաշտպանություն:
Տիպիկ արագության միջակայք՝ · Հեղուկներ. Կարող են չափել շատ լայն միջակայք, սովորաբար 0.1-ից մինչև 10 մ/վ (0.3-ից մինչև 33 ոտնաչափ/վ), գերազանցելով ցածր հոսքի կիրառություններում, որտեղ այլ չափիչները կարող են խափանվել։
Ի՞նչ իմանալ ցածր հոսքի չափման լուծումների մասին։ Սեղմեք այստեղ՝ փոքր հոսքի չափիչ

Ուլտրաձայնային հոսքի չափումը արագ զարգացող ոչ ինվազիվ տեխնոլոգիա է: Այն հաշվարկում է հոսքը՝ վերլուծելով, թե ինչպես են ուլտրաձայնային ձայնային ալիքները վարվում շարժվող հեղուկի միջով անցնելիս:
Գործողության սկզբունքը։ Կան երկու հիմնական մեթոդ.
1. Անցման ժամանակի մեթոդ. Այս մեթոդը չափում է վերև ուղարկված և ներքև ուղարկված ուլտրաձայնային իմպուլսի միջև ժամանակային տարբերությունը: Իմպուլսն ավելի արագ է շարժվում հոսքի հետ և ավելի դանդաղ՝ դրա դեմ: Այս ժամանակային տարբերությունը ուղիղ համեմատական է հեղուկի արագությանը: Ավելի շատ տեղեկություններ անցման ժամանակի մեթոդի մասին. Անցման ժամանակի հոսքաչափ
2. Դոպլերի մեթոդ. Այս մեթոդը հիմնված է Դոպլերի էֆեկտի վրա: Այն հեղուկի մեջ է փոխանցում ուլտրաձայնային ազդանշան, որը անդրադարձվում է կախված մասնիկներից կամ օդային պղպջակներից: Անդրադարձված ազդանշանի հաճախականության տեղաշարժը համեմատական է հեղուկի արագությանը: Դոպլերի հոսքաչափի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ. Դոպլերի ուլտրաձայնային հոսքաչափ
Տեխնիկական առավելություններ և կիրառություններ. · Ոչ ինվազիվ չափում. Սեղմակավոր սենսորները տեղադրված են խողովակի արտաքին մասում, ինչը ճնշման անկում չի առաջացնում և թույլ է տալիս տեղադրել առանց գործընթացը դադարեցնելու: Սա դրանք իդեալական է դարձնում մեծ տրամագծով խողովակների և բարձր հոսքի կիրառությունների համար: Ոչ ինվազիվ չափման վերաբերյալ լրացուցիչ տեխնիկական տեղեկություններ. Ոչ ինվազիվ ջրի հոսքի չափիչ:
· Տեղափոխման ժամանակ. Առաջարկում է բարձր ճշգրտություն, բայց լավագույնն է մաքուր հեղուկների համար, քանի որ մասնիկները կամ փուչիկները կարող են խանգարել ազդանշանին։
· Դոպլեր. Հիանալի է երկֆազ հոսքերը (կախված պինդ նյութերով կամ փուչիկներով հեղուկներ) չափելու համար, որտեղ տարանցման ժամանակի չափիչները կարող են խափանվել։
Տիպիկ արագության միջակայք՝ · Ընդհանուր (հեղուկներ և գազեր). Չափազանց բազմակողմանի, կարող է չափել շատ ցածրից մինչև շատ բարձր արագություններ, հաճախ 0.03-ից մինչև 35 մ/վ (0.1-ից մինչև 115 ոտնաչափ/վ) միջակայքում։

Ջերմային զանգվածային հոսքաչափերը գործում են ջերմափոխանակման սկզբունքների հիման վրա: Հոսքի հոսքում տեղադրվում է տաքացվող զգայուն տարր, և ջերմության ցրման արագությունը չափվում է՝ հոսքը որոշելու համար:
Գործողության սկզբունքը։ Գոյություն ունեն երկու հիմնական ռեժիմ՝
1. Հաստատուն ջերմաստիճանի անեմոմետրիա (ՀՋԱ). Սենսորը պահվում է հաստատուն ջերմաստիճանի վրա, և չափվում է այն պահպանելու համար անհրաժեշտ տաքացման հոսանքը: Ավելի բարձր հոսքը պահանջում է ավելի շատ հոսանք:
2. Հաստատուն հոսանքի անեմոմետրիա (ՀՀԱ). Սենսորին կիրառվում է հաստատուն հոսանք, և չափվում է ջերմաստիճանի տատանումը: Ավելի բարձր հոսքը հանգեցնում է սենսորի ավելի ցածր ջերմաստիճանի:
Տեսակներ և կիրառություններ՝ · Տաք մետաղալարով անեմոմետր. Սա իրական արագության չափիչ է, որը հայտնի է իր չափազանց բարձր հաճախականության արձագանքով և փոքր զոնդի չափսերով: Այն լայնորեն օգտագործվում է հեղուկային դինամիկայի հետազոտություններում՝ հոսքի դաշտի որոշակի կետերում ակնթարթային արագությունը չափելու համար:
· Ջերմային զանգվածային հոսքաչափեր. Արդյունաբերական ջերմաչափերի մեծ մասը նախագծված է այսպես: Դրանց ելքային ազդանշանը ուղղակիորեն կապված է հեղուկի զանգվածային հոսքի արագության հետ, այլ ոչ թե ծավալային հոսքի արագության հետ, որը հիմնական տարբերությունն է: Դրանք բացառիկ լավն են ցածր հոսքի գազերի չափման համար:
Տիպիկ արագության միջակայք (արդյունաբերական գազի կիրառման համար): · Գազեր. Գերազանց են ցածր արագության կիրառությունների համար, շատ լայն միջակայքով, սովորաբար 0.1-ից մինչև 120 մ/վ (0.3-ից մինչև 400 ոտնաչափ/վ):