Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджан | AZ | Азстандарт |
Армения | AM | Министерство торговли и экономического развития Республики Армения |
Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
Кыргызстан | KG | Национальный институт стандартов и метрологии Кыргызской Республики |
Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
Российская Федерация | RU | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |
Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
Туркменистан | TM | Главгосслужба "Туркменстандартлары" |
Узбекистан | UZ | Агентство "Узстандарт" |
Украина | UA | Госпотребстандарт Украины |
________________
* В международном стандарте [3] эллипсные сопла названы соплами большого радиуса.
__________________
* С 01.01.2008 на территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52720-2007. - Примечание изготовителя базы данных.
4.1.2 Массовый расход в общем случае рассчитывают по формуле . (4.1) Вывод формулы (4.1) приведен в ГОСТ 8.586.1 (приложение А). Примечание - В международном стандарте [2] поправочные коэффициенты и не используются, т.к. этим стандартом не допускается превышение установленных им норм на предельные значения шероховатости внутренней стенки трубопровода и притупления входной кромки диафрагмы. 4.1.3 Связь массового расхода, объемного расхода при рабочих условиях и объемного расхода, приведенного к стандартным условиям, устанавливает формула . (4.2) |
Формулы для определения объемного расхода среды при рабочих условиях измерений и объемного расхода, приведенного к стандартным условиям, приведены в ГОСТ 8.586.5 (раздел 5). |
Допускается считать требование к отсутствию деформации диафрагмы под действием перепада давления выполненным, если толщина диафрагмы удовлетворяет следующим условиям [5]: ; (5.1) , (5.2) где ; ; ; ; ; ; , - толщина диафрагмы, м; - модуль упругости материала диафрагмы, Па; - предел текучести материала диафрагмы при рабочей температуре, Па; - внутренний диаметр опоры выходного торца диафрагмы в узле ее крепления, м. Для определения и используют справочные данные или информацию, предоставляемую производителем материала. При выборе толщины диафрагмы следует провести расчеты по формулам (5.1) и (5.2) и выбрать наибольшее значение . Если при расчетах значение превышает 0,05 (см. 5.1.5.3), то необходимо уменьшить перепад давления или выбрать другой материал для изготовления диафрагмы. |
Таким образом, уклон, характеризуемый отношением , должен удовлетворять условию: , (5.3) если , то . (5.4) В таблице 1 приведены наибольшие допускаемые значения в зависимости от и при . Таблица 1 - Максимально допускаемые значения | ||||||||||||||
Значение при , равном | ||||||||||||||
0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | ||||
0,10 | - | - | 0,45 | 0,65 | 0,90 | 1,12 | 1,35 | 1,57 | 1,80 | 2,02 | 2,25 | |||
0,15 | - | 0,32 | 0,42 | 0,64 | 0,85 | 1,06 | 1,27 | 1,49 | 1,70 | 1,91 | 2,12 | |||
0,20 | - | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | |||
0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,38 | 0,56 | 0,75 | 0,94 | 1,13 | 1,31 | 1,50 | 1,69 | 1,88 | |||
0,30 | 0,09 | 0,18 | 0,35 | 0,52 | 0,70 | 0,88 | 1,05 | 1,22 | 1,40 | 1,57 | 1,75 | |||
0,35 | 0,08 | 0,16 | 0,32 | 0,49 | 0,65 | 0,81 | 0,97 | 1,14 | 1,30 | 1,46 | 1,63 | |||
0,40 | 0,07 | 0,15 | 0,30 | 0,45 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 1,05 | 1,20 | 1,35 | 1,50 | |||
0,45 | 0,07 | 0,14 | 0,27 | 0,41 | 0,55 | 0,69 | 0,82 | 0,96 | 1,10 | 1,24 | 1,38 | |||
0,50 | 0,06 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,25 | |||
0,55 | 0,06 | 0,11 | 0,22 | 0,34 | 0,45 | 0,56 | 0,67 | 0,79 | 0,90 | 1,01 | 1,13 | |||
0,60 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | |||
0,65 | 0,04 | 0,09 | 0,18 | 0,26 | 0,35 | 0,44 | 0,52 | 0,61 | 0,70 | 0,79 | 0,88 | |||
0,70 | 0,04 | 0,07 | 0,15 | 0,22 | 0,30 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,60 | 0,67 | 0,75 | |||
0,75 | 0,03 | 0,06 | 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,44 | 0,50 | 0,56 | 0,63 | |||
5.1.7.2 Если в процессе эксплуатации диафрагмы радиус кромки не более 0,0004, то кромку считают острой и значение поправочного коэффициента принимают равным единице. В ином случае значение поправочного коэффициента вычисляют в соответствии с требованиями 5.3.2.4. Значение начального радиуса входной кромки диафрагмы определяют в начале межконтрольного интервала визуально или путем измерений. При визуальном определении значения исходят из того, что отсутствие отражения света от входной кромки диафрагмы, рассматриваемой невооруженным глазом под углом 45° к плоскости диафрагмы, свидетельствует о том, что значение не превышает 0,04·10 м. Это значение принимают за результат визуального определения. При измерении радиуса за результат принимают среднеарифметическое значение результатов измерений в восьми точках, равномерно размещенных по окружности. |
При этом относительная неопределенность результата измерения диаметра, обусловленная измерительным инструментом, не должна превышать 0,02%. |
5.3.2.3 Поправочный коэффициент, учитывающий шероховатость внутренней поверхности измерительного трубопровода Если значение среднеарифметического отклонения профиля шероховатости не более и не менее значения , то поправочный коэффициент принимают равным единице. Значение рассчитывают по формуле (5.8) где , , - коэффициенты, зависящие от числа , рассчитывают по формуле , (5.9) где - постоянные коэффициенты, значения которых приведены в таблице 2. Таблица 2 - Значения коэффициентов | |||||
Коэффициент | Значение коэффициента для расчета | ||||
при условии | |||||
8,87 | 6,7307 | -10,244 | |||
-3,7114 | -5,5844 | 5,7094 | |||
0,41841 | 0,732485 | 0,76477 | |||
0 | 0 | 0 | |||
при условии | |||||
27,23 | -25,928 | 1,7622 | |||
-11,458 | 12,426 | -3,8765 | |||
1,6117 | -2,09397 | 1,05567 | |||
-0,07567 | 0,106143 | -0,076764 | |||
при условии | |||||
16,5416 | 322,594 | -92,029 | |||
-6,60709 | -132,2 | 37,935 | |||
0,88147 | 17,795 | -5,1885 | |||
-0,039226 | -0,799765 | 0,23583 | |||
Если в результате расчета, выполненного по формуле (5.8), полученное значение , то принимают . Значение округляют до двух значащих цифр. Значение рассчитывают по формуле (5.10) Если в результате расчета, выполненного по формуле (5.10), получено значение или число , то принимают . Значения округляют до трех цифр после запятой. |
Примечание - Если длина прямого участка ИТ, расположенного между диафрагмой и МС, менее 10, то требование к шероховатости внутренней поверхности ИТ предъявляют только к этому участку. |
Если значение среднеарифметического отклонения профиля шероховатости превышает значение , определенное по формуле (5.8), или менее значения , определенного по формуле (5.10), то поправочный коэффициент рассчитывают по формуле , (5.11) где и - коэффициенты трения, рассчитанные при действительном числе и значениях эквивалентной шероховатости ИТ, равных ее действительному значению [см. ГОСТ 8.586.1 (пункт 7.1.5 )] и условному - соответственно. Значения и рассчитывают по формуле , (5.12) где , , - величины, значения которых рассчитывают в соответствии с таблицей 3. |
Величина | Значение величины для расчета | |
или | при ; при | |
при ; при ; | ||
5.3.2.4 Поправочный коэффициент, учитывающий притупление входной кромки диафрагмы Если радиус входной кромки диафрагмы не превышает 0,0004, то поправочный коэффициент принимают равным единице. Если значение превышает 0,0004, то поправочный коэффициент рассчитывают по формуле , (5.13) где ; (5.14) - параметр, учитывающий тип измеряемой среды, который принимают равным 0,19·10 для жидкости 0,195·10 для газа и 0,2·10 для пара; - начальный радиус входной кромки диафрагмы; - текущее время эксплуатации диафрагмы с момента определения значения начального радиуса входной кромки диафрагмы , год. Допускается значение определять по значению среднего радиуса входной кромки диафрагмы за межконтрольный интервал СУ . В этом случае возникает дополнительная составляющая неопределенности значения (см. 5.3.3.4). Значение рассчитывают по формуле , (5.15) где - межконтрольный интервал радиуса входной кромки диафрагмы, год. Если средний радиус входной кромки за интервал не превышает 0,0004, то значение принимают равным единице. Если средний радиус входной кромки за интервал превышает 0,0004, то значение рассчитывают по формуле . (5.16) Примечание - Измерение в отличие от его визуального определения позволяет получить меньшую неопределенность . |
при ; | ||||
при ; | ||||
при . |
5.3.3.3 Неопределенность поправочного коэффициента, учитывающего шероховатость внутренней поверхности измерительного трубопровода Неопределенность поправочного коэффициента рассчитывают по формуле , где - неопределенность значения . При определении по ГОСТ 8.586.1 (таблица Д.1) в зависимости от материала и состояния поверхности ИТ неопределенность принимают равной значению, указанному в данной таблице. При определении по уравнению Коулбрука-Уайта [см. ГОСТ 8.586.1 формула (7.1)] неопределенность устанавливают на основе нормы неопределенности результатов измерений применяемой методики выполнения измерений. 5.3.3.4 Неопределенность поправочного коэффициента, учитывающего притупление входной кромки диафрагмы Неопределенность поправочного коэффициента рассчитывают по формуле , где - поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле (5.13); - дополнительная составляющая неопределенность, обусловленная заменой текущего значения радиуса входной кромки диафрагмы на его усредненное значение . Значение принимают равным нулю при расчете по текущему значению согласно формулам (5.13) и (5.14). При расчете по усредненному значению согласно формулам (5.15) и (5.16) значение определяют по формуле , где - поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле (5.16). При визуальном определении неопределенность принимают равной 50%. При непосредственном измерении неопределенность устанавливают на основе нормы неопределенности результатов измерений применяемой методики выполнения измерений. |
Место установки МС | Вид МС | Относительная длина прямолинейного участка ИТ при | |||||||||||
0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,67 | 0,75 | ||||||||
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||
После диафрагмы | Любое МС (кроме симметричного резкого сужения) | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3,5 | 7 | 3,5 | 8 | 4 |
До диафрагмы | 90° колено | 6 | 3 | 16 | 3 | 22 | 9 | 42 | 13 | 44 | 20 | 44 | 20 |
Два 90° колена в одной плоскости U-конфигурация () | 14 | 7 | 17 | 9 | 20 | 10 | 26 | 13 | 32 | 16 | 42 | 21 | |
Два 90° колена в одной плоскости S или U-конфигурация () | 10 | 10 | 18 | 10 | 30 | 18 | 44 | 18 | 44 | 18 | |||
Два 90° колена в одной плоскости S-конфигурация () | 10 | 10 | 22 | 10 | 42 | 18 | 44 | 20 | 44 | 22 | |||
Два колена в разных плоскостях () | 19 | 18 | 44 | 18 | 44 | 18 | 44 | 18 | 44 | 20 | 44 | 20 | |
Два колена в разных плоскостях () | 34 | 17 | 50 | 25 | 75 | 34 | 65 | 25 | 60 | 18 | 75 | 18 | |
Заглушенный тройник, изменяющий направление потока или коническое 90° колено | 3 | 9 | 3 | 19 | 9 | 29 | 18 | 36 | 18 | 44 | 18 | ||
Заглушенный тройник, не изменяющий направление потока | 10 | 5 | 11 | 6 | 14 | 6 | 18 | 9 | 24 | 12 | 36 | 18 | |
45° колено или два 45° колена в одной плоскости S-конфигурация () | 7 | 30 | 9 | 30 | 18 | 30 | 18 | 44 | 18 | 44 | 18 | ||
Конфузор | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 12 | 6 | 13 | 8 | |||
Диффузор | 6 | 12 | 8 | 20 | 9 | 26 | 11 | 28 | 14 | 36 | 18 | ||
Смешивающий потоки тройник | 34 | 17 | 37 | 19 | 41 | 21 | 49 | 25 | 57 | 30 | 70 | 35 | |
Разветвляющий поток тройник | 14 | 7 | 17 | 9 | 20 | 10 | 26 | 13 | 32 | 16 | 42 | 21 | |
Шаровой кран или задвижка | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 14 | 7 | 18 | 9 | 24 | 12 | |
Затвор (заслонка) | 25 | 13 | 32 | 16 | 36 | 18 | 40 | 20 | 43 | 22 | 47 | 24 | |
Конусный кран | 16 | 8 | 20 | 10 | 23 | 12 | 26 | 13 | 28 | 14 | 32 | 16 | |
Запорный клапан или вентиль | 18 | 9 | 19 | 10 | 22 | 11 | 26 | 13 | 30 | 15 | 38 | 19 | |
Симметричное резкое расширение | 51 | 26 | 58 | 29 | 64 | 32 | 70 | 35 | 74 | 37 | 80 | 40 | |
Симметричное резкое сужение или большая емкость | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | |
МС неопределенного вида | 60 | 30 | 70 | 35 | 76 | 38 | 84 | 47 | 89 | 45 | 96 | 48 | |
В колонке А приведены длины, для которых неопределенность коэффициента истечения соответствует указанной в 5.3.3.1. В колонке Б приведены длины, для которых неопределенность коэффициента истечения имеет дополнительную неопределенность 0,5%. - расстояние между двумя коленами. Расстояние является кратным диаметру участка ИТ между этими коленами. Данные о возможности сокращения прямолинейного участка ИТ для данного и МС отсутствуют. При и . Пpи и . Любой другой вид МС, не указанный в вышеприведенном перечне видов МС. Приведенная длина прямолинейных участков ИТ для МС неопределенного вида является максимальной длиной из допускаемых минимальных длин прямолинейных участков ИТ перед диафрагмой, поэтому для ряда МС, не включенных в таблицу, указанная длина установлена с запасом. |
Для промежуточных значений , не указанных в таблице 4, минимальную длину прямолинейных участков ИТ с применением линейной интерполяции данных таблицы рассчитывают по формуле , (6.1) где , - ближайшее меньшее к величине значение относительного диаметра диафрагмы и соответствующее ему значение относительной длины прямолинейного участка ИТ, указанные в таблице 4; , - ближайшее большее к величине значение относительного диаметра диафрагмы и соответствующее ему значение относительной длины прямолинейного участка ИТ, указанные в таблице 4. Результат расчета по формуле (6.1) округляют до целого числа. Примечание - Если расчет необходимой минимальной длины прямолинейных участков ИТ выполняют по данным, приведенным в колонках Б, то при отсутствии данных для допускается значение принимать равным значению, приведенному в колонке А. |
Если расстояние между вторым и третьим МС менее 5 и третье МС требует больший прямолинейный участок, чем второе МС, то прямолинейный участок ИТ между двумя ближайшими к диафрагме МС определяют как половину или более половины значения, определяемого по данным таблицы 4, для , равного 0,67 (независимо от фактического значения ), и вида третьего МС; |
Если невозможно установить струевыпрямитель или УПП, то при определении длин прямолинейных участков ИТ коллекторных систем руководствуются следующим: 1) если оси входного (распределительного) коллектора и ИТ расположены в одной плоскости, как приведено в примере а) рисунка 6, то выход из коллектора для крайнего ИТ классифицируют как МС вида "Заглушенный тройник, изменяющий направление потока", для остальных ИТ как МС вида "Разветвляющий поток тройник"; 2) если оси входного (распределительного) коллектора и ИТ расположены в разных плоскостях, как приведено на рисунке 6б, то выход из коллектора и колено объединяют в одно МС, которое классифицируют как: - "Два колена в разных плоскостях, ", при длине прямолинейного участка ИТ между коленом и коллектором менее 5; - "Два колена в разных плоскостях, ", при длине прямолинейного участка ИТ между коленом и коллектором от 18 до 5 для крайнего (перед заглушкой) выхода из коллектора и при длине от 16 до 5 для остальных выходов из коллектора. Рисунок 6 - Схема коллектора Примечание - Если расстояние между коллектором и коленом более 18 для крайнего (перед заглушкой) выходом из коллектора, для остальных - более 16, то выход из коллектора и колено не объединяют в одно МС. г) конфигурацию ИТ перед "МС неопределенного вида" не регламентируют. |
Вид МС | Расстояние между СУ и МС | Диапазон допускаемой длины прямолинейных участков ИТ между СУ и струевыпрямителем для | |||||||||||
0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,67 | 0,75 | ||||||||
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||
90° колено | 3018 | От 5 до 14,5 включ. | От 2 до 5; св. 14,5 до n включ. | От 5 до 14,5 включ. | От 2 до 5; св. 14,5 до n включ. | От 11,5 до 14,5 включ. | От 3 до 11,5; св. 14,5 до n включ. | От 12 до 13 включ. | От 5 до 12; св. 13 до n включ. | 13±0,25 | От 7 до 12,75; св. 13, 25 до n включ. | 14 ±0,25 | От 8 до 13,75; св. 14,25 до n включ. |
30 | От 5 до 25 включ. | От 2 до 5; св. 25 до n включ. | От 5 до 25 включ. | От 2 до 5; св. 25 до n включ. | От 11,5 до 25 включ. | От 3 до 11,5; св. 25 до n включ. | От 12 до 25 включ. | От 5 до 12; св. 25 до n включ. | От 12,75 до 16,5 включ. | От 7 до 12,75; св. 16,5 до n включ. | От 14 до 16,5 включ. | От 8 до 14; св. 16,5 до n включ. | |
Два 90° колена в разных плоскостях () | 3018 | От 5 до 14,5 включ. | От 2 до 5; св. 14,5 до n включ. | От 5 до 14,5 включ. | От 2 до 5; св. 14,5 до n включ. | От 9,5 до 14,5 включ. | От 2 до 9,5; св. 14,5 до n включ. | От 13,5 до 14,5 включ. | От 6 до 13,5; св. 14,5 до n включ. | От 13 до 14,5 включ. | От 7 до 13; св. 14,5 до n включ. | От 9,5 до n включ. | |
30 | От 5 до 25 включ. | От 2 до 5; св. 25 до n включ. | От 5 до 25 включ. | От 2 до 5; св. 25 до n включ. | От 9 до 25 включ. | От 2 до 9; св. 25 до n включ. | От 9 до 25 включ. | От 2 до 9; св. 25 до n включ. | От 10 до 16 включ. | От 5 до 10; св. 16 до n включ. | От 12 до 12,5 включ. | От 8 до 12; св. 12,5 до n включ. | |
Заглушенный тройник, изменяющий направление потока | 3018 | От 5 до 14,5 включ. | От 2 до 5; св. 14,5 до n включ. | От 5 до 14,5 включ. | От 2 до 5; св. 14,5 до n включ. | От 11 до 13 включ. | От 2 до 11; св. 13 до n включ. | От 7 до n включ. | От 8 до n включ. | От 9 до n включ. | |||
30 | От 2 до 25 включ. | Св. 25 до n включ. | От 2 до 25 включ. | Св. 25 до n включ. | От 9 до 23 включ. | От 2 до 9; св. 23 до n включ. | От 11 до 16 включ. | От 2 до 11; св. 16 до n включ. | От 11 до 13,25 включ. | От 6 до 11; св. 13,25 до n включ. | От 12 до 14 включ. | От 7 до 12; св. 14 до n включ. | |
Любое МС | 3018 | От 5 до 11 включ. | От 2 до 5; св. 11 до n включ. | От 5 до 11 включ. | От 2 до 5; св. 11 до n включ. | От 3 до n включ. | От 7 до n включ. | От 8 до 10 включ. | 9,5±0,25 | ||||
30 | От 5 до 13,25 включ. | От 2 до 5; св. 13,25 до n включ. | От 5 до 13,25 включ. | От 2 до 5; св. 13,25 до n включ. | От 11,5 до 14,5 включ. | От 3 до 11,5; св. 14,5 до n включ. | От 12 до 16 включ. | От 6 до 12; св. 16 до n включ. | 13±0,25 | От 7 до 12,75; св. 12,75 до (n-1,5) включ. | От 8 до 22 включ. | ||
Колена должны иметь радиус кривизны, равный 1,5. - расстояние между двумя коленами. Колонка А дает значения длины, соответствующие "нулевой дополнительной неопределенности коэффициента истечения" (см. 6.3.2.3.2). Колонка Б дает значения длины, соответствующие "дополнительной неопределенности 0,5%" (см. 6.3.2.3.2). - число диаметров, определяемое по формуле , где - длина струевыпрямителя. Рекомендуется рассчитывать по формуле . Данные отсутствуют, требуется проведение испытаний. Если 0,46, то допускается значение 9,5. Если 0,54, то допускается значение 13. Примечание - Значения длины прямолинейных участков ИТ, указанные в таблице, представляют собой допускаемые значения длины ИТ между выходным торцом струевыпрямителя (см. 6.3.2.1) и диафрагмой для заданного МС, установленного до струевыпрямителя на расстоянии от диафрагмы. Расстояние от диафрагмы измеряют до обращенного вниз по течению торца искривленной части ближайшего (или единственного) колена или тройника, или до обращенного вниз по течению торца искривленной или конической части переходника с уменьшением диаметра или расширителя. Рекомендуемые значения соответствуют положениям струевыпрямителя, применимым в установленном диапазоне значений . |
[1] | Международный стандарт ИСО 5167-1:2003 | Измерение расхода среды с помощью устройств переменного перепада давления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 1. Общие принципы и требования | |
(International Standard ISO 5167-1:2003) | (Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 1: General principles and requirements) | ||
[2] | Международный стандарт ИСО 5167-2:2003 | Измерение расхода среды с помощью устройств переменного перепада давления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 2. Диафрагмы | |
(International Standard ISO 5167-2:2003) | (Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 2: Orifice plates) | ||
[3] | Международный стандарт ИСО 5167-3:2003 | Измерение расхода среды с помощью устройств переменного перепада давления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 3. Сопла и сопла Вентури | |
(International Standard ISO 5167-3:2003) | (Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 3: Nozzles and Venturi nozzles) | ||
[4] | Международный стандарт ИСО 5167-4:2003 | Измерение расхода среды с помощью устройств переменного перепада давления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 4. Трубы Вентури | |
(International Standard ISO 5167-4:2003) | (Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 4: Venturi tubes) | ||
[5] | Отчет ИСО 9464:1998 (ISO/TR 9464:1998) | Руководство по применению ИСО 5167-1:1991 (Guidelines for the use of ISO 5167-1:1991) | |
[6] | Hobbs, J.M and Humphreys, J.S. The effect of orifice plate geometry upon discharge coefficient. Flow Measurement and Instrumentation, 1, April 1990, pp.133-140 | ||
[7] | Reader-Harris, M.J. and Sattary, J.A. The orifice plate discharge coefficient equation - the equation for ISO 5 167-1. In Proc. Of 14th North Sea Flow Measurement Workshop, Peebles, Scotland, East Kilbride, Glasgow, National Engineering Laboratory, October 1996, p.24 | ||
[8] | Reader-Harris, M.J. The equation for the expansibility factor for orifice plates. In Proc. Of FLOMEKO 98, Lund, Sweden, June 1998, pp.209-214 | ||
[9] | Reader-Harris, M.J. Pipe roughness and Reynolds ber limits for the orifice plate discharge coefficient equation. In Proc. of 2nd Int. Symp. on Fluid Flow Measurement, Calgary, Canada, Arlington, Virginia: American Gas Association, June 1990, pp.29-43 | ||
[10] | Reader-Harris, M.J., Sattary, J.A. and Spearman, E.P. The orifice plate discharge coefficient equation. Progress Report No PR14: EUEC/17 (EEC005). East Kilbride, Glasgow: National Engineering Laboratory Executive Agency, May 1992 | ||
[11] | Morrow, T.B. and Morrison, G.L. Effect of meter tube roughness on orifice C. In Proc. of 4th Int. Symp. on Fluid Flow Measurement, Denver, Colorado, June 1999 | ||
[12] | Urner, G. Pressure loss of orifice plates according to ISO 5167. Flow Measurement and Instrumentation, 8, March 1997, pp.39-41 | ||
[13] | Studzinski, W., Karnik, U., Lanasa, P., Morrow, Т., Goodson, D., Husain, Z. and Gallagher, J. White paper on Orifice Meter Installation Configurations with and without Flow Conditiners, Washington D.C., American Petroleum Institute, 1997 | ||
[14] | Studzinski, W., Weiss, M., Attia, J. And Geerligs, J. Effects of reducers, expanders, a gate valve, and two elbows in perpendicular planes on orifice meter performance, In Proc. of Flow Measurement 2001 International Conference, Peebles, Scotland, May 2001, ppr 3.1, East Kilbride, Glasgow, National Engineering Laboratory | ||
[15] | Weiss, M., Studzinski, W. and Attia, J. Performance evaluation of orifice meter standards for selected T-junction and elbow installations. In Proc. 5th Int. Symp. on Fluid Flow Measurement, Washington, D.C., April 2002 | ||
[16] | ГОСТ 8.563.1-97 | Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Диафрагмы, сопла ИСА 1932 и трубы Вентури, установленные в заполненных трубопроводах круглого сечения. Технические условия | |
[17] | Zanker, K.J. and Goodson, D. Qualification of a flow conditioning device according to the new API 14.3 procedure. Flow Measurement and Instrumentation, 11, June 2000, pp.79-87 | ||
[18] | Reader-Harris, M.J. and Brunton, W.C. The effect of diameter steps in upstream pipework on orifice plate discharge coefficients. In Proc. 5th Int. Symp. on Fluid Flow Measurement, Washington, D. C., April 2002 | ||
[19] | Morrow, T.B. Metering Research Facility Program Orifice Meter Installation Effects: Ten-inch sliding flow conditioner tests. Technical Memorandum GRI Report No. GRI-96/0391. San Antonio, Texas: Southwest Research Institute, November 1996 | ||
[20] | Karnik, U. A compact orifice meter/flow conditioner package. In Proc. of 3rd Int. Symp. on Fluid Flow Measurement, San Antonio, Texas, March 1995 | ||
[21] | Karnik, U., Studzinski, W., Geerligs, J and Kowch, R. Scale up tests on the NOVA Flow Conditioner for orifice meter applications. In Proc. of 4th Int. Symp. on Fluid Flow Measurement, Denver, Colorado, June 1999 |