L'équation de débit massique du débitmètre Venturi est:
[M = \ frac {c} {(\ sqrt {1- \ beta ^ 4}) ^ {\ frac {1} {2}}} \ cdot \ epsilon \ cdot \ Left (\ frac {\ pi} {4 } \ droite) \ cdot d ^ 2 \ cdot (2 \ cdot \ delta p \ cdot \ rho) ^ {\ frac {1} {2}}]
Où,
(M) est le débit massique,
(C) est le coefficient de décharge, qui dépend du nombre de Reynolds, et le nombre de Reynolds dépend du débit massique (m),
(\ bêta) est le rapport du diamètre de la gorge au diamètre du tuyau,
(\ epsilon) est le coefficient d'extension du tuyau,
(d) est le diamètre de la gorge,
(\ Delta p) est la pression différentielle, et
(\ Rho) est la densité moyenne sous les conditions de travail.
Lorsque le compteur d'écoulement est fabriqué, les paramètres constants de l'équation peuvent être intégrés dans une constante (k), et la formule simplifiée est: [m = k (\ delta p \ cdot \ rho) ^ {\ frac {1} { 2}}] Lorsque (\ delta p) est constant, il peut être encore simplifié à: [m = \ rho ^ {\ frac {1} {2}}] Cela signifie que lorsque la pression différentielle reste inchangée, la densité moyenne et le débit massique sont dans une relation racine carrée.
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