Glasrotameterets hovedmåleelement er et lodret installeret nedre lille øvre stort tilspidsede glasrør og en flyder, der kan bevæge sig op og ned indeni. Når væsken passerer gennem det tilspidsede glasrør fra bund til top, dannes der en trykforskel mellem den øvre og nedre side af flyderen, og flyderen stiger under påvirkning af dette differenstryk. Når denne stigende kraft, opdrift og viskøse løft på flyderen er lig med flyderens tyngdekraft, er flyderen i en afbalanceret position. Derfor er der et vist proportionalt forhold mellem væskestrømmen, der strømmer gennem glasrotameteret og flyderens stigende højde, det vil sige glasrotameterets flowareal, og flyderens højde kan bruges som flowmåling.
Glasrotametre bruges hovedsageligt i forskellige afdelinger såsom kemisk industri, petroleum, let industri, medicin, kemisk gødning, kemisk fiber, fødevarer, farvestof, miljøbeskyttelse og videnskabelig forskning til at måle strømmen af enfaset ikke-pulserende (væske eller gas) ) væske. Anti-korrosionsglasrotametre bruges hovedsageligt til påvisning af ætsende væske- og gasmediestrøm, såsom stærk syre (undtagen flussyre), stærk alkali, oxidationsmiddel, stærk oxiderende syre, organisk opløsningsmiddel og andre ætsende gasser eller væsker Mediumstrømdetektion.
1. Måleobjektet. Det vil sige at måle typen af medie, størrelsen af trykket og de kemiske egenskaber. Såsom flydende medium, gasmedium, korrosionsbestandigt flowmåler bør vælges til korrosivt medium.
2. Selve flowmålerens ydeevne. Efter at ovenstående betingelser er fastlagt, generelt set, hvis der ikke er nogen større ændring i prisen, kan nåleventilen placeret på den øverste del af flowmåleren foretrækkes; den med et større flowhul er en direkte flow-skala; strukturen er enkel; den ydre størrelse er lille osv. . Hvis det er et lille flowområde, kan du vælge kugleflydertypen, fordi den er stabil i måling, ikke let at samle støv, høj nøjagtighed og god i udskiftelighed.
3. Vælg efter prisen. Generelt gælder det, at jo højere pris, jo højere præcision. Instrumentets nøjagtighedsniveau bør vælges i overensstemmelse med formålet med målingen. Hvis det kun er nødvendigt at kontrollere målemediets gennemløb og justere det efter prøvedrift, skal gennemløbet altid stabiliseres i fremtiden, så er nøjagtigheden sekundær.
4. Når væsken strømmer gennem det koniske rør fra bund til top, vil løftet S genereret af væskens kinetiske energi på flyderen og væskens opdrift A få flyderen til at stige. Når summen af løftet S og opdriften A er lig med selve flyderens tyngdekraft G, er flyderen i balance og stabiliseret på et vist niveau. I en højdeposition angiver skalaen på det tilspidsede rør væskens flowværdi.
