有一天科裏奧利看到一個流水的管道會震動,期初沒有什麽感覺。


    之後又看到粘稠的油流過一個管道的時候,看到管道有緩慢的震動。


    科裏奧利開始想:“是不是不同的液體,在流過相同的管道的時候,管道的震動是不一樣的?”


    科裏奧利覺得做個實驗,他找了一根軟管,把兩頭固定好,然後找到了水、果汁、油、蜂蜜等等各種粘稠度不一樣的液體,讓這些液體通過管道,然後科裏奧利自己開始觀察這些不同液體對管道的震動的情況。


    對水、果汁、油、蜂蜜這些液體的震動模式進行記錄,發現不同液體的流動導致的軟管的震動是不一樣的。


    科裏奧利說:“如果單單看軟管的震動方式,就可以判斷管子裏是什麽液體在流動。”


    科裏奧利開始去尋找其中的原理。


    原來流體為了反抗這種強迫振動,會給管子一個與其流動方向垂直的反作用力,在這種被叫做科裏奧利效應力的作用下,管子的震動不同步了,入口段管與出口段管在振動的時間先後商會出現差異,差異是由於入口段和出口段流體流向是相反的,這叫做相位時間差。這種差異與流過管子的流體質量流量的大小成正比。如果通過電路能檢測出這種時間差異的大小,則就能將質量流量的大小給確定了。這種流量計被稱作科裏奧利直接質量流量計,它與世界上目前在用的幾十種常規容積式流量計的最大不同是它測的質量的大小,使用的單位是kg\/h。用質量作單位的流量計比用容積作單位的容積式流量計要準確和恆定。因為質量是遵循守恆定律的。


    後來發現不同的流速,不同密度的流體會有不同的震動。


    後來製作出的流速管,就是這種軟件,在軟管旁邊放置電子測量傳感器,去記錄流動物在軟管上的震動來識別不同密度的液體。


    科氏力質量流量計的發明是科技界苦苦求索幾十年的結果,它不但具有準確性、重複性、穩定性,而且在流體通道內沒有阻流元件和可動部件,因而其可靠性好,使用壽命長,還能測量高粘度流體和高壓氣體的流量。現在汽車用的清潔燃料壓縮天然氣的計量就是靠它測準的,而在石油、化工、冶金、建材、造紙、醫藥、食品、生物工程、能源、航天等工業部門,其應用也越來越廣泛。它的問世帶來了流體測量技術的一次深刻變革,被專家譽為是21世紀的主流流量計。

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