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Análise da estrutura do medidor de água tradicional
Análise da estrutura do medidor de água tradicional
Tempo de lançamento:
Jun 05,2025
A estrutura interna dos medidores de água tradicionais pode ser dividida em três partes principais, de fora para dentro: caixa, manga e núcleo.
A estrutura interna dos medidores de água tradicionais pode ser dividida em três partes principais, de fora para dentro: invólucro, manga e núcleo. O invólucro é feito de ferro fundido, e a água flui da entrada através do espaço anular inferior do invólucro, que é chamado de "câmara anular inferior". Acima deste espaço anular, existe uma "câmara anular superior" que se comunica com a saída de água. Existe uma tela de filtro com pequenos orifícios na parte inferior da manga para filtrar as impurezas da água. Existem duas filas de orifícios circulares na lateral da manga, que estão localizados exatamente opostos às câmaras anulares superior e inferior do invólucro. Obviamente, a fila inferior é o orifício de entrada e a fila superior é o orifício de saída. É particularmente digno de nota que ambas as filas de orifícios são perfuradas diagonalmente ao longo da direção tangente do círculo. Observe que as direções das duas filas de orifícios são opostas. A água flui para a saída inferior ao longo da direção tangente, inevitavelmente formando um fluxo de água rotativo, o que é crucial para o funcionamento do medidor de água. O núcleo interno é dividido em três camadas: superior, média e inferior. A camada superior pode ser vista pela janela de vidro, com apenas o ponteiro e o mostrador. A chave é na verdade a camada inferior, que possui uma roda de plástico com muitas pás de plástico chamadas "hélices" na borda da roda.
A posição da hélice está exatamente dentro do fluxo rotativo formado pelo orifício inferior da caixa. O fluxo de água impacta as pás ao redor da hélice, gerando torque e fazendo a hélice girar. Quanto maior a torneira estiver aberta, mais rápido o fluxo de água e mais rápido a hélice gira.
O eixo da hélice alcança a camada intermediária verticalmente para cima, e há uma pequena engrenagem no eixo que engrena com a "engrenagem decimal" para atingir o objetivo de acumular revoluções. A função da "engrenagem decimal" é que cada vez que a engrenagem de um dígito gira dez vezes, a engrenagem de dez dígitos gira uma vez. Em outras palavras, se uma engrenagem de um dígito girar uma vez, uma engrenagem de dez dígitos gira um décimo de volta. A engrenagem de um dígito é o acionador, confiando nela para acionar a engrenagem de dez dígitos. Na verdade, cada nível decimal é concluído usando dois pares de engrenagens para garantir a direção de rotação consistente. Um par tem uma relação de transmissão de 9:30 e o outro par tem uma relação de transmissão de 10:30. Esses dois pares estão conectados em série, e a relação de transmissão total é o produto desses dois, que é 0,099999, que pode ser aproximado como 0,1. De acordo com este cálculo, se você quiser ler sete dígitos (quatro casas decimais antes da vírgula são marcas pretas e três casas decimais após a vírgula são marcas vermelhas), você precisa usar 12 pares de engrenagens. Além de outros usos, 18 eixos e 34 engrenagens precisam ser espremidos neste pequeno espaço no meio, o que também pode ser considerado instalação de alta densidade. Este tipo de medidor de água, com sua simplicidade e baixo custo, pode ser usado por muito tempo em ambientes úmidos sem manutenção e não requer fonte de alimentação. As quedas de energia também não afetam sua operação, e continuará a servir por muito tempo.
O erro do medidor de água varia devido a mudanças na temperatura da água?
A alteração na temperatura da água afetará a densidade da água, afetando assim a precisão da medição do medidor de água.
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