Flowvision руководство пользователя

Главное о FlowVision

  • Главная страница
  • Новости, События
  • Примеры применения FlowVIsion
  • Технологии и возможности 
  • Услуги и решения
  • FlowVision для учащихся и ВУЗов
  • Форум «Инженерные системы»

Пользователям

  • Портал техподдержки
  • Опыт применения
  • Блог команды FlowVision
  • Файлы и ресурсы

Информация

  • e-mail рассылка
  • Политика конфиденциальности и обработки персональных данных

FlowVision в соцсетях

vkontakte grey  youtube ico youtube ico rss ico

Подписаться на рассылку

E-mail


Я согласен с политикой конфиденциальности

© ООО «ТЕСИС». Исключительные права на все материалы сайта принадлежат компании ООО»ТЕСИС». Недопустимо использование материалов сайта без письменного разрешения правообладателя за исключением случаев, когда на сайте указаны иные условия распространения опубликованного материала.

  • Файлы

  • Прикладная литература

  • Компьютерная литература

  • Руководства пользователя ПО

  • Файл формата
    pdf
  • размером 5,59 МБ
  • Добавлен пользователем vin_ag, дата добавления неизвестна
  • Описание отредактировано 11.02.2011 19:06

FlowVision. Версия 2.5. Руководство пользователя

М.: ТЕСИС, 2008. – 285 с.

Подробное богато иллюстрированное руководство для обучения работе с программным комплексом FlowVision.
Программный комплекс FlowVision представляет собой один из наиболее мощных современных компьютерных пакетов для расчета и визуализации трехмерных течений жидкости и газа. Моделируемые течения включают в себя стационарные и нестационарные, сжимаемые, слабосжимаемые и несжимаемые потоки жидкости и газа. Использование различных моделей турбулентности и адаптивной расчетной сетки позволяет моделировать сложные движения жидкости и газа, включая течения с сильной закруткой, горением, течения со свободной поверхностью. FlowVision основан на конечно-объемном методе решения уравнений гидродинамики и использует прямоугольную адаптивную сетку с локальным измельчением. Для аппроксимации криволинейной геометрии с повышенной точностью FlowVision использует технологию подсеточного разрешения геометрии. Эта технология позволяет импортировать геометрию из систем САПР и обмениваться информацией с системами конечно-элементного анализа.
Чтобы начать работать с программным комплексом FlowVision, Вам необходимо иметь на своем персональном компьютере операционную систему Windows ME/2000/XP и систему автоматизации проектирования (САПР), в которой Вы будете задавать геометрию расчетной области. Рекомендуемые системы: SolidWorks, T-FLEX, Unigraphics, AutoCAD Mechanical Desktop, ProEngineer, Catia.

  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация
  • Узнайте сколько стоит уникальная работа конкретно по Вашей теме:
  • Сколько стоит заказать работу?
  • »
  • Welcome to flowvision’s documentation!
  • Edit on GitHub

Tutorials

  • Getting Started
    • Installation
    • Usage

Flowvision Python API

  • flowvision.data
  • flowvision.datasets
    • Dataset Utils for Visual Tasks
  • flowvision.layers
    • flowvision.layers.blocks module
    • flowvision.layers.attention module
  • flowvision.loss
    • Losses
  • flowvision.models
    • Classification
    • Neural Style Transfer
    • Face Recognition
    • Semantic Segmentation
    • Object Detection
  • flowvision.scheduler
  • flowvision.transforms
    • Utils for Image Transforms
  • flowvision.utils

Notes

  • Changelog
    • V0.2.1
    • V0.2.0
    • v0.1.0 (10/02/2022)

Введение

Программный комплекс вычислительной аэро- и гидродинамики FlowVision предназначен для проведения математического моделирования различных физических процессов и объектов промышленной инфраструктуры и природы, а также при функционировании транспортных средств. Продукт уже более 15 лет разрабатывается коллективом ученых и инженеров в российской компании ТЕСИС с целью внедрения в конструкторских подразделениях предприятий, в научно-исследовательских институтах и учебных заведениях, а также для выполнения консалтинговых проектов. Опираясь на уравнения, описывающие движение жидкости и газа (с учетом теплопереноса, турбулентности, химических реакций и т.п.), FlowVision предлагает пользователям более широкие возможности, чем это принято в традиционных комплексах вычислительной гидродинамики (CFD).

Работа блока подвижного тела: сброс ракеты в нестационарном потоке под действием силы тяжести

Работа блока подвижного тела: сброс ракеты в нестационарном потоке под действием силы тяжести

Работа блока подвижного тела: воспроизведение опыта Маха: движение шара со скоростью 800 м/с

Работа блока подвижного тела: воспроизведение опыта Маха: движение шара со скоростью 800 м/с

В настоящее время FlowVision позиционируется как платформа для построения расчетных приложений различной направленности силами как самих разработчиков, так и сторонних коллективов. В частности, уже сегодня для применения предлагается блок механики твердого тела, позволяющий помещать в течение подвижный объект и учитывать воздействие потока на его положение в пространстве, а также характер движения. В недалекой перспективе пользователям будет доступен модуль электрогидродинамики, в рамках которого станет доступно моделирование генерации Джоулева тепла под воздействием электрического тока в проводнике, а также движение электропроводной жидкости под воздействием пандермоторных сил.

Сфера применения FlowVision на отечественных предприятиях и в учебных заведениях в настоящее время весьма широка и диктуется насущными потребностями пользователей в решении тех или иных задач аэро- и гидродинамики. Спектр выполняемых задач по проектированию распространяется от бытовой сантехники до объектов атомного машиностроения. В качестве практических примеров можно привести моделирование течения теплоносителя в первом контуре реактора, работу искусственного клапана сердца, обтекание пилота на катапультируемом кресле, вентиляцию электромотора с учетом защитного кожуха с перфорацией.

Исходная

Исходная
расчетная область

Ортогональная сетка, накладываемая на область

Ортогональная сетка, накладываемая на область

Обрезка начальной сетки границами области

Обрезка начальной сетки границами области

Итоговая

Итоговая
расчетная сетка

В качестве высокотехнологичной платформы архитектура FlowVision обладает рядом следующих ключевых возможностей, развитию которых разработчики уделяют большое внимание:

Работа с геометрией без упрощения

Современные инструменты математического моделирования имеют ряд ограничений, связанных с внутренними особенностями численной реализации алгоритмов. Основным источником ограничений является генератор расчетной сетки, который налагает требования на минимальные углы между гранями элементов (а значит, и между поверхностями геометрической модели), соотношение длин сторон элементов (аспектное соотношение) и диапазон размерности элементов расчетной сетки (например, возможность построить сетку в микронном зазоре при общем габарите модели в несколько метров).

Следующим источником является необходимость согласования кривизны и размерности поверхностей, из которых состоит геометрическая модель, с размерностью элементов расчетной сетки. Например, если в составе геометрической модели изделия имеются мелкомасштабные объекты (зазоры, тонкостенные элементы каркаса, элементы обвеса или арматуры и пр.), то требуется измельчать расчетную сетку для их приемлемого пространственного разрешения. Учитывая, что степень детализации поверхностной сетки напрямую влияет на степень детализации объемной сетки (и наоборот), становится очевидно, что любое усложнение обводов изделия ведет к росту размерности расчетной сетки и, как следствие, к росту временных или финансовых издержек, если потребуется привлечение высокопроизводительного аппаратного обеспечения. Данная ситуация еще более усугубляется, когда проводят оптимизационные расчеты с перебором множества вариантов.

Автоматическое построение расчетной сетки с учетом кривизны поверхности

Автоматическое построение расчетной сетки с учетом кривизны поверхности

Таким образом, на начальных этапах работы, когда еще нет ясности, каким должен быть окончательный облик изделия и требуется изучить различные технические предложения, пользователь стоит перед выбором, как обходить особенности в возможностях генератора сетки, чтобы решить задачу в разумные сроки. Среди возможных вариантов:

  • упростить геометрическую модель за счет изменения углов между поверхностями и устранения всех мелкомасштабных объектов. Это позволяет добиться получения сетки адекватной размерности для расчета на вычислительной технике бюджетного диапазона (двухпроцессорные рабочие станции), но не дает возможности рассматривать именно тот объект, который впоследствии пойдет в производство и эксплуатацию. Это можно охарактеризовать как снижение качества моделирования, что вызывает невысокую степень доверия к расчетным работам со стороны конструкторских подразделений предприятия;
  • оставить оригинальное геометрическое описание изделия, чтобы в итоге построить расчетную сетку большой размерности и получить финансовые издержки при вложении средств в аппаратную высокопроизводительную инфраструктуру.

Технология построения расчетной сетки FlowVision нацелена на избавление пользователя от всех вышеперечисленных особенностей. Ни степень детализации геометрической модели, ни степень кривизны поверхностей модели не влияют на простоту построения расчетной сетки. Метод построения расчетной сетки в FlowVision основан на подходе, известном в зарубежных публикациях как метод cut-cell, когда в пространство ортогональной начальной сетки погружается геометрическая твердотельная модель изделия (тело), после чего пространство сетки разрезается погруженным телом на две части: нерасчетная область внутри тела, где отсутствует течение среды, и расчетная область вокруг тела. При этом пристенные ячейки, обрезанные поверхностью тела, образуют неправильные многогранники, которые не поддаются описанию с точки зрения классических подходов. Именно с таким типом элементов умеет работать FlowVision.

Исходное конструкторское представлениеИсходное конструкторское представление

Исходное конструкторское представление

Расчетное представление изделия

Расчетное представление изделия

Данный подход позволяет пользователю не тратить время на предварительную подготовку геометрии в том объеме, какой требуется при классическом подходе, где нужно согласовывать сетку в объеме и на поверхности. Это освобождает специалистов для дальнейшего творчества, так как свое время расчетчик тратит не на борьбу с «особенностями» инструмента, а на использование инструмента для решения своих задач.

Решение на начальной сетке

Решение на начальной сетке

Адаптация сетки до 1-го уровня

Адаптация сетки до 1-го уровня

Адаптация сетки до 2-го уровня

Адаптация сетки до 2-го уровня

Адаптация сетки до 3-го уровня

Адаптация сетки до 3-го уровня

Работа с оригинальным геометрическим представлением

Изначально геометрическая модель изделия создается конструкторами с целью дальнейшей подготовки производства и, с точки зрения расчетчика, имеет крайне избыточную степень детализации. Модель представляет собой сборочный документ, в котором помимо описания всех конструктивных особенностей присутствует крепеж и элементы, которые не имеют прямого отношения к запланированному численному эксперименту. Перевод конструкторского представления изделия в удобоваримый вид для расчетного программного обеспечения требует привлечения конструкторов, что рассматривается ими как внеурочная работа, так как на подавляющем большинстве машиностроительных предприятий при формировании бизнес-цепочки разработки изделия не учитывается взаимодействие конструкторов с расчетчиками, в результате чего не создается конфигурация изделия под требования математического моделирования.

Разрешение характеристик пограничного слоя за счет подробной расчетной сетки

Разрешение характеристик пограничного слоя за счет подробной расчетной сетки

Разрешение характеристик пограничного слоя за счет подробной расчетной сетки

Анализ рабочей практики показал, что на подготовку геометрии к расчету и построение расчетной сетки на предприятии может уходить до месяца календарного времени. Причиной этого является необходимость знания структуры сборки и взаимосвязей внутри нее, а также недостаточное владение расчетчика геометрическим инструментарием CAD-системы конструкторов.

С другой стороны, вследствии кадрового голода в промышленности функции расчетчика стараются передать конструкторскому составу. Не обладая порой глубокими знаниями в области механики сплошной среды, а также численных методов, конструкторы не могут свести задачу к постановке, позволяющей за минимальное время добиться получения ее решения. Кроме того, на практике, «навешивая» на конструктора расчетные задачи, никто не снимает с него и прежних функций, таких как выполнение конструкторских работ, согласование облика изделия с производством, оформление конструкторской и эксплуатационной документации. В условиях жесткого временного дефицита конструкторам требуется инструмент, который позволит с минимальными затратами на подготовку геометрии выйти на этап запуска задачи на расчет.

Разрешение характеристик пограничного слоя за счет специальных зависимостей на грубой сетке

Разрешение характеристик пограничного слоя за счет специальных зависимостей на грубой сетке

Разрешение характеристик пограничного слоя за счет специальных зависимостей на грубой сетке

Для учета реалий современного производства разработчиками FlowVision предлагается ряд технологических подходов, которые позволяют с минимальным знанием CAD-систем и с минимальным уходом от оригинального конструкторского представления изделия осуществить постановку задачи. Подходы основаны на методах вычислительной геометрии, позволяющих корректно обрабатывать сборки с контактирующими или пересекающимися деталями. Для определенного класса задач допускается замена контакта между телами на зазор малой размерности (порядка микрона) с дальнейшим полным управлением его теплопроводными и гидродинамическими свойствами.

Проверка модели зазора при помощи классического подходаПроверка модели зазора при помощи классического подходаПроверка модели зазора при помощи классического подхода

Проверка модели зазора при помощи классического подхода

В частности, для задач электронной промышленности, где нередко требуется моделировать теплопередачу через несколько контактных пар с наличием теплоизолирующей (воздух) или теплопроводящей (термопаста) пленки, подход с искусственным зазором между деталями позволяет быстро и удобно импортировать сборки целых устройств и осуществлять моделирование процесса вынужденной конвекции через устройство с целью поиска путей его пассивного охлаждения.

Платой за удобство работы пользователя является необходимость применения более громоздких алгоритмов, отвечающих за работу с геометрией и сеткой, что требует от разработчиков больших усилий как при написании кода, так и при его отладке. Также требуются нестандартные подходы при обработке пристенных ячеек сложной формы. Этими вопросами и занималась более десяти последних лет команда FlowVision в компании ТЕСИС, а еще несколькими годами ранее — Институт автоматизации проектирования РАН, куда уходят корни программного комплекса.

Работа с сеткой

Пользователю предлагается начинать моделирование задачи на сетке с невысокой степенью детализации (в среднем 300-500 тыс. ячеек) с постепенным наращиванием ее детализации, что позволит поэтапно вникать в суть задачи и изучать особенности течения в конкретной постановке. Детализация геометрии при этом может иметь высокую степень представления с самого начала работы, что позволит трактовать ее как неизменяемый фактор в постановке задачи. Увеличение точности решения осуществляется при помощи механизма динамической адаптации расчетной сетки. Под адаптацией понимается разбиение расчетной ячейки на более мелкие по размеру. Полученные ячейки мы можем подвергнуть дальнейшему измельчению, вплоть до достижения требуемой точности расчета. Понятие «динамическая» означает, что направление изменения размера ячейки может идти в сторону как измельчения сетки, так и ее увеличения за счет слияния ячеек вплоть до начального уровня.

Сетка может быть адаптирована до указанного уровня на любой поверхности и в любом указанном объеме расчетной области. Также возможен вариант с адаптацией по градиенту переменной. Все процедуры адаптации полностью автоматизированы и не требуют внимания пользователя в процессе расчета.

Подобный подход позволяет наиболее естественным для инженера образом реализовать принцип «волноваться последовательно» при изучении чего-то нового. По мере изучения характера течения на ранних стадиях расчета мы используем адаптацию сетки в наиболее важных с точки зрения результата участках задачи и за счет этого добиваемся повышения точности моделирования. В качестве аналогии можно сравнить инструмент адаптации с лупой, которую мы применяем для более подробного изучения интересующего нас места.

Подсеточные модели

Желание предоставить пользователю возможность получать физически близкие к реальности результаты на ранних этапах расчета потребовало ввести в функционал FlowVision подсеточные модели, которые позволяют без подробного разрешения пространства расчетной сеткой получать из расчета данные, годные для формулировки выводов и принятия дальнейших решений.

Можно выделить три подобные подсеточные подели:

  • пристеночные функции, позволяющие моделировать характеристики пограничного слоя на стенке в потоке с учетом обратного градиента давления, отрыва и кривизны поверхности, с учетом ламинарного подслоя и буферной зоны. Данный подход не является априорным. Пользователь по своему желанию может честно разрешить пограничный слой расчетной сеткой за счет адаптации;
  • модель зазора представляет собой набор аналитических и полуэмпирических зависимостей, которые позволяют корректно воспроизводить течение в зазорах (вплоть до микронных размерностей) с малым количеством ячеек (максимум две ячейки поперек зазора);
  • модель анизотропного сопротивления представляет собой аналитическую зависимость, которая позволяет корректно определять характеристики течения в трубе регулярного сечения с заданным гидравлическим диаметром (вплоть до одной ячейки на всю трубу).

Осознанное применение данного инструментария позволяет снизить размерность задачи без потери в точности решения и получать его на аппаратных ресурсах класса рабочая станция.

Техническая поддержка

Команда разработчиков FlowVision постоянно наращивает функционал, который делает жизнь промышленных расчетчиков проще, а общение с комплексом — удобнее. Диалог с системой на лексиконе с минимальным количеством терминов математического анализа и линейной алгебры, а также техническое сопровождение (документация, учебник, служба поддержки, обучение) на русском языке по всем аспектам применения сделают работу с FlowVision конструктивной и, самое главное, продуктивной. По всем возникающим в процессе эксплуатации и внедрения вопросам пользователи обращаются в Единую службу технической поддержки, которая состоит из высококвалифицированных инженеров, задействованных в разработке и тестировании FlowVision и получающих информацию из первых рук — от разработчиков, а не от региональных представителей. При возникновении критических проблем к разбору вопроса подключаются разработчики и, в зависимости от ситуации, пользователю предлагаются различные варианты выхода из ситуации: расчетная методика или обновление.

Лицензионная и ценовая политика

Учет реалий промышленности в технической части аналогично подкреплен и в финансово-организационной части. Лицензионная политика построена по классическому принципу, как и для любого программного обеспечения:

  • лицензия может быть бессрочной или иметь конкретный срок действия;
  • лицензия может быть коммерческой или академической и поставляться со скидкой 75% относительно коммерческой.

Стоимость владения годовой лицензией FlowVision для российского рынка на 2010 год начинается с 200 тыс. руб., что позволяет моделировать большинство задач внешней аэродинамики и внутренних течений. При этом пользователю будут доступны все возможности по работе с геометрией сложных обводов, а также поддержка современного многоядерного производительного аппаратного обеспечения.

Прейскурант на аренду лицензионных опций решателя на 2010 год

Прейскурант на аренду лицензионных опций решателя на 2010 год

Дальнейшее наращивание функциональности лицензии связано с ростом ее стоимости. Однако условия наращивания стоимости позволяют лояльно распределить финансовые ресурсы. Например, при приобретении годовой лицензии в течение трех лет на четвертый год лицензия с согласия пользователя переводится в статус бессрочной.

Политика лицензирования FlowVsion зависит от трех основных моментов:

  • препостпроцессор (количество одновременно активных рабочих мест) — общая сумма за количество мест суммируется. При приобретении одновременно нескольких рабочих мест на каждое последующее предоставляется скидка 20% относительно стоимости предыдущего рабочего места, но не ниже 50% от исходной стоимости;
  • решатель (количество параллельных опций) — стоимость решателя в зависимости от количества параллельных опций пропорциональна кривой ускорения, которая имеет свойство выходить на асимптотическую зависимость с ростом количества параллельных ядер или процессоров.

Кроме того, в механизме лицензирования есть ключевая особенность: количество параллельных опций определяет не только, на каком максимальном количестве параллельных вычислительных ядер мы можем запустить одну задачу, но и сколько одновременно задач мы можем запустить на каждом ядре. Например, если пользователь имеет восемь параллельных опций, то он сможет запустить решатель в следующих режимах на выбор:

— 1 задача x 8 ядер каждая;

— 2 задачи x 4 ядра каждая;

— 4 задачи x 2 ядра каждая;

— 8 задач x 1 ядро каждая.

Таким образом, пользователю предоставляется свобода в режимах запуска, что позволяет, например, прогнать на начальном этапе множество черновых вариантов в грубой постановке, а потом собрать все ядра воедино для чистового расчета выбранного варианта на подробной сетке;

  • опции решателя — фактически являются физическими моделями, отвечающими за моделирование конкретного физического эффекта (турбулентность, многокомпонентность, лучистый теплоперенос и т.п.). Пользователь оплачивает только возможность моделирования выбранного физического эффекта независимо от количества рабочих мест и режима запуска решателя.

Кроме того, пользователям предоставляется возможность аренды лицензионных опций на случай, если понадобится временное решение задачи на большом количестве процессоров или ядер. Поскольку высокопроизводительное железо требуется не каждый раз и держать постоянную лицензию под него не всегда представляется возможным или разумным, то выгоднее воспользоваться арендой, где расчет стоимости ведется только на основании длительности задействованных параллельных опций и их количества. В зависимости от обоих параметров предоставляются скидки.

Заключение

Описанные в данной статье инновационные технологии и особенности российского программного комплекса вычислительной аэро- и гидродинамики FlowVision нацелены, прежде всего, на российского потребителя. Анализ роста прибыльности от продаж лицензий FlowVision и сервисов на его основе показывает, что выбранная стратегия поведения правильна и живо воспринимается всеми потенциальными клиентами.

Следует отметить, что развитие продукта вышло на такой уровень, когда на рынке реализуется не только сам продукт, но и входящие в него технологии. В частности, матричный решатель FlowVision выиграл в конкурсе, устроенном компанией BlueRidgeNumerics, Inc., которая разрабатывает и продвигает на рынке собственный CFD-продукт CFDesign, нацеленный на рынок встроенных в CAD-системы инструментов анализа. В настоящий момент решатель FlowVision успешно интегрирован в CFDesign и поставляется клиентам в рамках этого продукта.

На момент прочтения вами статьи уже начато бета-тестирование версии FlowVision 3.08, выход которой запланирован на начало следующего года. Это уже не первый опыт проведения открытого бета-тестирования, и практика его проведения показала, что интерес к инструменту вычислительной аэро- и гидродинамики из года в год растет, что является положительным индикатором развития промышленности России и соседних стран.

Команда разработчиков FlowVision приглашает заинтересованные организации и лица к взаимовыгодному сотрудничеству как в научных, так и в практических приложениях программного комплекса FlowVision. Каждая система сильна в том числе своими пользователями, и мы уверены, что если в научные исследования и процесс проектирования вашей организации будет внедрена наша разработка, то FlowVision станет от этого еще лучше и богаче по своим возможностям.

САПР и графика 12`2010

Flow vision FC01-Ex User Handbook Manual

  1. Manuals
  2. Brands
  3. Flow vision Manuals
  4. Measuring Instruments
  5. FC01-Ex
  6. User handbook manual

  • Contents

  • Table of Contents

  • Bookmarks

Quick Links

Flow Meter |

FC01- Ex

USER HANDBOOK

M_FC01-EX_0919_e

loading

Related Manuals for Flow vision FC01-Ex

Summary of Contents for Flow vision FC01-Ex

  • Page 1
    Flow Meter | FC01- Ex USER HANDBOOK M_FC01-EX_0919_e…
  • Page 2
    Monitoring heads are not freely interchangeable with the FC01-Ex. The assembly of mating parts must be maintained. Electronic control unit and monitoring head are always packed and dispatched in…
  • Page 3: Table Of Contents

    2.6.1.3 Electrical connection ……..16 2.6.2 Installation of electronic control unit FC01-Ex ……18 2.6.2.1 Mechanical installation .

  • Page 4
    Flow Meter | FC01- Ex TABLE OF CONTENTS 3 Normal atmosphere — Definitions and mounting instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.1 Measuring procedure .
  • Page 5
    FC01- Ex | Flow Meter TABLE OF CONTENTS 5.1.1.4.7 Calibration temperature ……43 5.1.1.4.8 Storing the characteristic curve.
  • Page 6
    8.6.3 FC01-Ex Electronic control unit ……..
  • Page 7
    FC01- Ex | Flow Meter TABLE OF CONTENTS…
  • Page 8: Description

    DESCRIPTION 1 Description The Flow Meter FC01-Ex is used for stationary measuring, control and indication of flow velocity, flow rate and medium temperature of liquid, gaseous and dust media with evaluation of the measuring data of the calorimetric monitoring head CST-Ex with separate EC-type-examination certificate.

  • Page 9: Classification Zones

    FC01- Ex | Flow Meter EX ATMOSPHERE Definitions and mounting instructions 2 .2 Classification Zones Classification zones are described for areas where combustible gases, vapours or mist constitute an explosive hazard. When determining the explosion hazard, i.e. when categorising explosive areas, the European standard EN 13237, “Potentially explosive atmospheres — Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres”…

  • Page 10: Materials Used For Calorimetric Monitoring Heads

    Flow Meter | FC01- Ex EX ATMOSPHERE Definitions and mounting instructions 2 .3 Materials used for calorimetric monitoring heads The following information contains general recommendations which must be rechecked by the user for the individual application. 2 .3 . 1 Stainless steel 1 .4571/AISI 316 Ti The standard monitoring head material is stainless steel 1.4571, an austenitic, acid resisting stainless steel that is commonly used throughout industry.

  • Page 11: Temperature Limits

    . 2 .5 Cable length The monitoring head CST-Ex is connected to the flow monitor FC01-Ex by means of an 8pole, paired connection cable with overall shield. The shield is grounded on both sides, on the potentially explosive and the non-hazardous side, to prevent inductive interference.

  • Page 12: Installation — Ex-Components

    Flow Meter | FC01- Ex EX ATMOSPHERE Definitions and mounting instructions 2 .6 Installation — Ex-components 2 .6 . 1 Installation — calorimetric monitoring head 2 .6 . 1 . 1 Mechanical installation — thread-mounted monitoring head CST-Ex Application: The monitoring head is designed for use as prescribed in explosive atmospheres to directive 2014/34/EU.

  • Page 13: Mounting Instructions

    FC01- Ex | Flow Meter EX ATMOSPHERE Definitions and mounting instructions 2 .6 . 1 .2 Mounting instructions Check that the monitoring head is suitable for the medium to be monitored . The monitoring head must only be used for media against which the sensor material is sufficiently chemically or corrosion resistant .

  • Page 14: Liquid Media

    Flow Meter | FC01- Ex EX ATMOSPHERE Definitions and mounting instructions 2 .6 . 1 .2 . 1 Liquid media • In the case of vertical pipelines the monitoring head should be installed where the flow is rising, if possible. •…

  • Page 15: Gases

    FC01- Ex | Flow Meter EX ATMOSPHERE Definitions and mounting instructions 2 .6 . 1 .2 .2 Gases If gases are to be monitored, the mounting attitude of the monitoring head is unimportant in either vertical or horizontal pipelines. There should be a distance of at least 20 pipe diameters before the monitoring head, and 5 pipe diameters after the monitoring head before or after bends and changes in pipe diameter, to avoid any effects of turbulence (fig.

  • Page 16: Electrical Connection

    2 .6 . 1 .3 Electrical connection The power supply to monitoring head CST-Ex is an intrinsically safe, ungrounded passive N-terminal output from XSK of the FC01-Ex via Stahl safety barriers, EG-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 2053. Connection is by means of a light-blue LiYCY cable, 4 x 2 x 0.75 mm , variable in length.

  • Page 17
    FC01- Ex | Flow Meter EX ATMOSPHERE Definitions and mounting instructions • Install equipotential bonding along the complete cable run of the intrinsically safe circuit from the monitoring head to the grounding system near the flow meter. Min. cross section for protected installation is 1.5 mm2, for unprotected installation 4 mm2. •…
  • Page 18: Installation Of Electronic Control Unit Fc01-Ex

    7 2 .6 .2 .2 Electrical connection • Take the FC01-Ex equipotential bonding cables (≥ 1,5 mm ) from the monitoring head through the cable gland 1 (fig. 7) and to the centre grounding system (fig. 6) and connect to terminal USLKG5.

  • Page 19
    FC01- Ex | Flow Meter EX ATMOSPHERE Definitions and mounting instructions 1 2 3 9 10 — power supply XAS — not released for user XSK — calorimetric monitoring head XAO — analogue outputs — keyboard release XAH — signal outputs fig.
  • Page 20
    Flow Meter | FC01- Ex EX ATMOSPHERE Definitions and mounting instructions XAO — Analogue outputs Connection by 8 pole connector; A = 1.5 mm ; LiYCY 2 x 0,25 mm cable recommended Pin selection for analogue outputs V1, V2, C1 Pin No.
  • Page 21: Circuit Diagram Fc01-Ex

    FC01- Ex | Flow Meter EX ATMOSPHERE Definitions and mounting instructions 2 .6 .2 .2 . 1 Circuit diagram FC01-Ex Version: 24 V, open collector outputs Version: 24 V, relay outputs E/ — emitter terminal C/+ collector terminal recommended SGNDA1…

  • Page 22: Electrical Connection — Frequency Output

    2 .6 .2 .2 .2 Electrical connection — frequency output (version FC01-Ex-U1T4) The quantity-dependent pulse to operate a counter or higher-order control is available at connector XAH /BUSY E/- and /BUSY C/+ (pins 3 and 4) (see fig. 9 — Circuit diagram FC01-Ex — open collector output).

  • Page 23
    As there will be a reset pulse available at the output in the moment the supply voltage of the FC01-Ex is applied, make sure that the counter is switched on delayed or set to zero after it has been switched on.
  • Page 24: Maintenance

    . 2 .7 .2 Flow Meter FC01-Ex The Flow Meter FC01-Ex is maintenance free. With regard to software the device is fitted with a wide range of checking and testing functions described in chapter 7.

  • Page 25: Normal Atmosphere — Definitions And Mounting Instructions

    The amount of energy supplied is a function of temperature difference ∆ϑ and mass flow. Flow Meter FC01-Ex operates on the CTD (Constant Temperature Differential) method: The temperature difference ∆ϑ between the two sensors is kept constant and the mass flow is deter- mined by measuring the calorific power.

  • Page 26: System Description

    Flow Meter | FC01- Ex NORMAL ATMOSPHERED Definitions and mounting instructions 3 .2 System description The system comprises the following hardware functional modules: Input voltage DC supply voltage (terminal XV) User interfaces: analogue output 1 and 2 (terminal XAO) signal outputs 2-way or 4-way signal outputs (terminal XAH) Sensor interface: calorimetric monitoring head (via safety barriers)

  • Page 27: User Interfaces

    FC01- Ex | Flow Meter NORMAL ATMOSPHERE Definitions and mounting instructions The power supply is physically isolated between power supply input and system power supply output . This also applies to the analogue outputs which are physically isolated from each other as well as from the other electronics and the signal outputs .

  • Page 28
    A PTC resistor provides protection from overcurrent. The element automati- cally resets upon removal of the disturbance or after disconnection of the supply voltage of the FC01-Ex for approx. 1s (e.g. remove terminal XV) Please see chap. 8.2.1 for technical characteristics.
  • Page 29: Customer Calibration

    It is often difficult in compact systems to satisfy these requirements, or to judge the consequences when they are not fully met (e.g. missing flow straighteners). The FC01-Ex allows the user to partially or completely eliminate any serious consequences by means of its calibration features.

  • Page 30: How To Achieve Higher Accuracy

    3 .3 .7 Use of standard monitoring heads (separate heads for gases and liquids) Monitoring heads are not freely interchangeable with the FC01-Ex, i.e. in the event of a failure the complete pair monitoring head/electronic control unit must be replaced.

  • Page 31: Technical Implementation Of Customer Calibration

    TECHNICAL IMPLEMENTATION of customer calibration 4 Technical implementation of customer calibration The FC01-Ex can be used to establish a new pipe-depending curve, or to enter or store it as a theoretical curve. 4 . 1 Calculation Interpolation between the trim points is linear. This applies both to the velocity values and the control variables to be assigned by the user, i.e.

  • Page 32
    0.348 hydrogen iodide 10.5 5.799 0.054 Class 2: We currently don’t have much experience with the use of such media, but generally the FC01-Ex can certainly be used. Class 3 4 °C 20 °C a: tap water high-purity water seawater 1.03…
  • Page 33
    FC01- Ex | Flow Meter TECHNICAL IMPLEMENTATION of customer calibration Assignment graph — Medium / Flow velocity / Temperature differential Medium Class 1a Δϑ2= 10.5 °C Δϑ1= 12.6 °C Class 1b Δϑ1= Δϑ2= °C Class 2a Δϑ1= Δϑ2= °C Δϑ1= Δϑ2= °C Class 2b Class 3a…
  • Page 34: Trim Point Selection — Number And Position

    Depending on the medium and the measuring range, it is possible to use different procedures in selecting the trim points. A linear preselection of the trim points has been provided for in the FC01-Ex. With the appropri- ate number of trim points set, this procedure achieves good results over the entire velocity range (5 m/s with water, 25 m/s with air).

  • Page 35: Zero Point, Directional Discrimination And Upper Characteristic Curve Value

    — lowest trim point — is above the zero point of flow, the characteristic curve is linearly extrapolated down by 10% MBE (= upper measuring range value) so as to extend the calibration range of the FC01-Ex. However, the extrapolation is only effected to the theoretical zero point as the measuring system does not operate in a direction-selective way.

  • Page 36: Old Curve

    Flow Meter | FC01- Ex TECHNICAL IMPLEMENTATION of customer calibration 4 .2 .5 .2 Old curve In this operating mode, each trim point can be corrected without jeopardizing other existing data. Changes are limited by the general calibration conditions. This means that the values assigned to a trim point can never be higher than the values assigned to the trim point above, or lower than the quantities assigned to the trim point below.

  • Page 37: Establishing The New T Value

    V at the higher temperature T2. Activate the automatic control variable determination in menu TRIM ACTIVE. When the FC01-Ex has determined the new Y value, it is displayed and recorded (Y ) as it is needed for subsequently calculating the T value.

  • Page 38: Expanding The Characteristic Curve

    Flow Meter | FC01- Ex TECHNICAL IMPLEMENTATION of customer calibration 4 .2 .7 Expanding the characteristic curve The characteristic may easily be extended upward when the temperature difference has been selec- ted so as to provide sufficient reserve heating power (normally ensured by the curve getting flat at higher velocities).

  • Page 39: Operation

    Touch switches Setting and configuration is by means of three front touch switches: M MODE, s UP and t DOWN. Caution! The FC01-Ex can only be set or operated when connector XTF (keyboard release) is removed! MODE DOWN FC01-Ex Flow Controller…

  • Page 40
    Afterwards the data will be available even after repeated on/off operation of the FC01-Ex. Deleting data Selected data such as MIN and MAX values can be deleted or reset by simultaneously pressing…
  • Page 41: Configuration

    FC01- Ex | Flow Meter OPERATION 5 . 1 . 1 Configuration The CONFIGURATION menu serves to adjust the FC01-Ex to its application within the entire system. During system configuration, measuring operations are not possible (see Appendix 1). Configuration possibilities are: 5 .

  • Page 42: Old Curve / New Curve

    The remaining heat-up time is displayed in seconds (REST TIME . . sec . ). Once the heat-up period is over, the FC01-Ex will start the setting routine for the set flow velocity. The calibration time is 20 seconds.

  • Page 43: Calibration Temperature

    If a custom designed characteristic curve has already been established and the curve shall be dupli- cated on an other FC01-Ex, it is possible to enter the data for the various points by hand. The method is largely identical with that for automatic calibration.

  • Page 44: Limit Switch Combinations (Menu Option: Limit Switches)

    Correct temperature difference. 5 . 1 . 1 .5 Limit switch combinations (menu option: LIMIT SWITCHES) The FC01-Ex comprises two limit switches which are assigned to the physical quantity/quantities to be monitored in menu “LIMIT SWITCHES”. The following four combinations are available: * LS1 → F…

  • Page 45: Flow Rate Unit (Menu Option: Flow Unit)

    5 . 1 . 1 .8 Display (menu option: DISPLAY SELECT) The FC01-Ex enables the user to define certain points of the display. When the first line of the LC display in the main menu indicates the flow rate in the unit selected as well as the medium temperature in °C, °F, or K, it is possible to select the 2nd line from the following…

  • Page 46: Bar Graph (Menu Option: Bargraph)

    Flow Meter | FC01- Ex OPERATION When the display changes from m to litre or gallons, or from litre or gallons to m , the value already counted will be converted. The content of the totalizer is deleted by simultaneously pressing s UP and t DOWN, or when the max.

  • Page 47: Frequency Output (Menu Option: Frequency Output)

    5 . 1 . 1 . 1 1 Frequency output (menu option: FREQUENCY OUTPUT) The totalizer function of the FC01-Ex has been expanded by the output of proportional quantity pulses. The function can only be displayed by version FC01-Ex-U1T4 (open collector outputs).

  • Page 48: Analogue Output — Flow Rate (Menu Option: Ana Out Flow)

    Flow Meter | FC01- Ex OPERATION 5 . 1 . 1 . 1 2 Analogue output — flow rate (menu option: ANA OUT FLOW) This menu option allows adjustment of the flow rate analogue output specifically to the requirements of the entire system.

  • Page 49
    FC01- Ex | Flow Meter OPERATION The menu can only be quitted after correction of the error(s). To do this, return to the beginning of the configuration menu by pressing t DOWN or s UP and select the menu option with the incorrect entry for correction.
  • Page 50: Configuration Menu

    Flow Meter | FC01- Ex OPERATION 5 . 1 . 1 . 1 5 Configuration menu Configuration ▲ ▼ CONFIGURATION submenu sensor selection SENSOR SELECT ▲ ▼ CONFIGURATION submenu medium selection MEDIUM SELECT ▲ ▼ CONFIGURATION submenu customer trim CUSTOMER TRIM ▲…

  • Page 51: Configuration Submenus

    FC01- Ex | Flow Meter OPERATION 5 .1 .1 .16 Configuration submenus Conf. SENSOR CODE T 50 SENSOR CODE C1000 SENSOR SELECT submenu sensor selection TYPE CALORIM. ▲ ▼ Conf. Conf. MEDIUM SELECT MEDIUM SELECT submenu FLUID medium selection ▲ ▲…

  • Page 52
    Flow Meter | FC01- Ex OPERATION Customer trim ▲ ▼ CUSTOMER TRIM? M ➞ yes ▲ or ▼ ➞ no ▲ ▼ ACCESS CODE set code CODE = … code OK? CHARACTERISTICS M ➞ old ▲ or ▼ ➞ new ▲…
  • Page 53
    FC01- Ex | Flow Meter OPERATION…
  • Page 54
    Flow Meter | FC01- Ex OPERATION…
  • Page 55: Parameter Selection

    OPERATION 5 . 1 .2 Parameter selection After configuration of the FC01-Ex in conformance with its application (configuration menu), it is possible to set parameters (e. g. limit values). During parameter setting, measuring operations are not possible (see Appendix 1).

  • Page 56: Limit Switch 2 — Switch-On Value (Menu Option: Ls2 On

    Flow Meter | FC01- Ex OPERATION Example 2: Switch-on value higher than switch-off value switch-off value switch-on value measuring value ∞ switching condition of limit switch 1 hysteresis fig. 17 With limit switch 1 set for flow rate and a flow volume/time unit selected in menu DISPLAY SELECT, and when setting the switch-on and switch-off value, the pertinent flow volumes will also be indicated.

  • Page 57
    FC01- Ex | Flow Meter OPERATION * ERROR LS1 ON = OFF switch-on value for limit switch 1 equals switch-off value for limit switch 1 * ERROR LS2 ON = OFF switch-on value for limit switch 2 equals switch-off value for limit switch 2. The menu can only be quitted after correction of the error(s).
  • Page 58: Parameter Selection Menu

    Flow Meter | FC01- Ex OPERATION 5 . 1 .2 .6 Parameter selection menu parameters PARAMETERS MEAS. TIME = 3 sec PARAMETERS LS1 ON = 1.24 m/s PARAMETERS LS1 OFF = 1.50 m/s PARAMETERS LS2 ON = 73.0 °C PARAMETERS LS2 OFF = 68.5 °C PARAMETERS…

  • Page 59: On-Line Phases

    During this period, the integral controller will conduct test routines (see chap. 7.1, Test and diagnosis). If during the test no error was found, the display will indicate HEATING UP. The FC01-Ex will then be in the heating up period required for the measuring procedure. 6 .2 Measuring cycle…

  • Page 60
    Flow Meter | FC01- Ex OPERATING PHASES The following figures show the display variants under the menu option “Measured value(s)” (chap. 5.1.1.8 — menu option DISPLAY SELECT and 5.1.1.11 — menu option FREQUENCY OUTPUT). 5.0 m/s -13.5 °C inverse representation “switch-on condition”…
  • Page 61: Peak Values (Menu Option: Peak Value Min / Peak Value Max)

    OPERATING PHASES 6 .2 . 1 .2 Peak values (menu option: PEAK VALUE MIN / PEAK VALUE MAX) The FC01-Ex comprises four specific measured-values memories. They store the lowest and highest value of flow rate and medium temperature. MIN VALUE…

  • Page 62: Main Menu

    Flow Meter | FC01- Ex ON-LINE PHASES 6 .2 . 1 .4 Main menu power-on HEATING UP 12.5 m/s -13.5 °C ▲ 10.8 m/s -19.5 °C ▼ delete minimum value(s) PEAK VALUE MIN 14.8 m/s -105.6 °C ▲ ▼ delete maximum value(s) PEAK VALUE MAX…

  • Page 63: Errors

    ERRORS 7 Errors 7 . 1 Test and diagnosis The FC01-Ex is provided with extensive test and diagnosis functions which may be classified as follows. 7 . 1 . 1 Priority group I Priority group I comprises the switch-on test routines (FC01-Ex self-test) which are carried out when the system is switched on.

  • Page 64: Potential Errors

    Error Cause Rectification No. 50 No adjustment data available carry out custom designed adjustment No. 10 Sensor not connected; or cable check cable or replace sensor between FC01-Ex and sensor defective; or defective sensor No. 21 Medium temperature too high…

  • Page 65
    Assignment of quantity per pulse too low* No. 40 Controller error (oscillator-watchdog) Admissible EMC levels may have been exceeded No. 41 Controller error (watchdog-timer) Admissible EMC levels may have been exceeded * Error No. 60 can only occur with version FC01-Ex-U1T4.
  • Page 66: Technical Data

    Flow Meter | FC01- Ex TECHNICAL DATA 8 Technical data 8 . 1 Ambient conditions FC01-Ex Storage temperature: — 20 … +70 °C Ambient temperature: * +10 … +43 °C Degree of protection: IP54 *Only if the modules are spaced at least 10 mm.

  • Page 67: Dc Voltage Supply

    FC01- Ex | Flow Meter TECHNICAL DATA 8 .3 . 1 . 1 DC voltage supply Supply voltage: = 24 V Input voltage range: = 19 V to 32 V (ripple incl.) (12 V only possible with voltage output) Admissible ripple: w = 20 % U Rated current consumption:…

  • Page 68: Analogue Outputs

    Flow Meter | FC01- Ex TECHNICAL DATA 8 .4 Analogue outputs The analogue outputs are physically isolated from each other and from the electronic control unit FC01-Ex . Pin selection for analogue outputs V1, V2 and C1 Signal name Pin XAO…

  • Page 69: Current Output C1 — 20 Ma Fs

    Max. admissible load resistance: 8 .5 Signal outputs The signal output channels are physically isolated from each other and from the electronic control unit FC01-Ex . 8 .5 . 1 Relay outputs R2 change over contacts, DC or AC switching voltage)

  • Page 70: Transistor Outputs (Dc Switching Voltage)

    Flow Meter | FC01- Ex TECHNICAL DATA 8 .5 .2 Transistor outputs (DC switching voltage) Pin selection: Signal name Pin XAH Polarity / ERROR emitter / ERROR collector / BUSY / PULSE emitter / BUSY / PULSE collector Limit Switch 2 emitter Limit Switch 2 collector Limit Switch 1 emitter Limit Switch 1 collector…

  • Page 71: Metrological Data

    -40 … +90 °C 0 … +90 °C Accuracy: ± 1% MB *** ± 1.5% MB *** 8 .6 .3 FC01-Ex Electronic control unit Temperature drift of the electronic control unit: ± 0.1%/K/MBE * ± 0.35%/K/MBE * Warm-up to full accuracy:…

  • Page 72: Sensor Interface — Electrical Data

    Flow Meter | FC01- Ex TECHNICAL DATA 8 .7 Sensor interface — Electrical data Terminal Mnemonics Data XSK1 R(HEIZ)-LO Function: terminal for negative pole of heater element Drain output of heating current control Max. sink-current: I = 88 mA sink Dielectric strength: -0.5 V ……

  • Page 73: Examples

    9 . 1 Example 1: Calorimetric monitoring head- Medium water — New curve Task definition The FC01-Ex with calorimetric monitoring head shall be used to control a water cooling cycle. The flow velocity to be controlled and measured lies between 0.00 m/s and 1.80 m/s at a constant medium temperature of approx.

  • Page 74
    Flow Meter | FC01- Ex EXAMPLES Trim point V [m/s] 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 After trim point 10 has been set at 1.80 m/s and the velocity has actually been controlled accordingly, automatic calibration is started by simultaneously pressing s UP and t DOWN. The following Y value was determined for flow velocity 1.80 m/s after completion of the heating up period and the calibration.
  • Page 75
    Verification of the solution In order to verify the curve determined, again set the flow velocity at the various trim points and compare it to the values indicated by the FC01-Ex during the measuring operation. Test values are: Trim point…
  • Page 76
    Flow Meter | FC01- Ex EXAMPLES Correction of the characteristic curve To correct a custom designed curve branch into menu CUSTOMER TRIM the same way as when determining the curve. The inquiry about the CHARACTERISTIC shall be answered by old as the curve filed is largely maintained, with only point 10 being corrected.
  • Page 77
    This may be reasonable when several FC01-Ex flow meters are used under identical conditions (medium, installation etc.). To duplicate the expanded curve of example 1 on a second FC01-Ex, select the calorimetric sensor in menu SENSOR SELECT, set its C value and enter FLUID in menu MEDIUM SELECT.
  • Page 78
    Flow Meter | FC01- Ex EXAMPLES Take the data for the curve from the table of page 77 and set them on the FC01-Ex. Flow velocity 2.10 m/s shall be assigned to trim point 12. Other than with the automatic calibration the applicable Y value of 35441 shall be entered by means of the keyboard.
  • Page 79: Example 2: Distribution Of Trim Points

    9 .2 Example 2: Distribution of trim points Task definition The FC01-Ex with calorimetric sensor shall be used to measure air flowing at a max. velocity of 25 m/s. The lower measuring range value is approx. 0 m/s. A calibrated calorimetric metering pipe is used as a reference.

  • Page 80
    Flow Meter | FC01- Ex EXAMPLES [m/s] SP No. V [m/s] set at upper measuring range value 25.00 25.00 2.19 21.31 23.33 2.03 20.20 21.66 1.88 18.87 20.00 1.72 17.33 18.33 1.56 15.58 16.66 1.41 13.67 15.00 1.25 11.62 13.33 1.09 9.51 11.66…
  • Page 81: Appendix 1 — Performance Of The Digital And Analogue Outputs During The Operating And Error Modes

    FC01- Ex | Flow Meter APPENDIX Appendix…

  • Page 82
    Flow Meter | FC01- Ex APPENDIX…
  • Page 83
    FC01- Ex | Flow Meter APPENDIX…
  • Page 84
    FlowVision GmbH Telefon 0049 (9187) 9 22 93 — 0 Im Erlet 6 info@flowvision-gmbh.de 90518 Altdorf Telefax 0049 (9187) 9 22 93 — 29 www.flowvision-gmbh.de…

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Руководство по ремонту шевроле ланос своими руками
  • Как удалить страницу в инстаграм с телефона навсегда пошаговая инструкция
  • Мануал акпп для митсубиси галант
  • Как крутить нож бабочку пошаговая инструкция
  • Дюфалак инструкция цена в аптеках москвы