DATOS TÉCNICOS
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9.1 Principio de medida
El principio de funcionamiento del caudalímetro ultrasónico para líquidos consiste en medir el
tiempo de propagación de una onda sonora ultrasónica. A partir de la diferencia entre el tiempo
de propagación de una onda que viaja en la misma dirección que el caudal y el de una onda que
viaja en dirección contraria, se calcula la velocidad del líquido. La trayectoria de la onda sonora
es lo que se conoce como haz acústico.
9.2 Principio de medida según el tiempo de propagación
Figura 9-1: Principio de medida basado en el tiempo de propagación
1 Dirección del caudal
2 Componente de velocidad en la dirección de la cuerda
En una sección de tubo, dos transductores (A y B) crean un haz acústico que, en la figura
anterior, es una única cuerda. Esta cuerda es la distancia entre el transductor A y el transductor
B, y posee una longitud L. La cuerda se cruza con el eje longitudinal del tubo formando un
ángulo φ.
Ambos transductores son capaces de transmitir y recibir una señal ultrasónica. Primero, un
transductor hace de transmisor y el otro de receptor y luego al revés. El tiempo de propagación
de una señal ultrasónica a lo largo de una cuerda de medida depende de la velocidad del caudal
(v). Si el caudal es cero, el tiempo de propagación desde el transductor A hasta el B será
exactamente el mismo que desde el B hasta el A (este tiempo viene dado por la velocidad a la
que se propaga el sonido en el líquido).
Si el líquido fluye con una velocidad v y el sonido se propaga en el líquido con una velocidad c:
v.cos(φ) es el componente de velocidad en la dirección de la cuerda de medida.
Este componente aumenta o reduce el tiempo de propagación (duración del recorrido de una
forma de onda acústica) a medida que esta se desplaza desde un transductor hasta el otro. El
tiempo de propagación desde el transductor A hasta el B (t
En la dirección opuesta (desde el transductor B hasta el A) el tiempo de propagación (t
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ALTOSONIC 5
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