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Consiste en una placa metálica delgada que se perfora en el centro y se instala en la tubería. Se hacen luego dos tomas de presión, una aguas arriba y otra aguas debajo de la placa, captando así la presión diferencial que es proporcional al caudal. |
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La figura lateral muestra un corte esquemático de una placa orificio donde:
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1 - Cara aguas arriba del flujo. Debe poseer tratamiento superficial para que la rugosidad sea muy leve, con el fin de no afectar mucho el flujo por fricción, Ra < 10-4 d |
2 - Cara aguas abajo del flujo |
a - Dirección del flujo |
Angulo del chaflán que permite disminuir las perdidas por fricción entre el fluido y la pared de la placa. Su valor debe ser de aproximadamente 45º +/- 15º. |
e – Espesor de la cara de la placa en contacto con el fluido. Su valor debe estar comprendido entre 0.005D y 0.02D |
E – Espesor de la placa. Su valor debe estar entre e y 0.05D. |
D – Diámetro de la tubería |
d – Diámetro del orificio de la placa. Su valor debe ser en todo caso superior a 12.5 mm. La relación de diámetro
debe estar comprendida entre
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G – Chaflán de contacto con un radio inferior a 0.0004d. |
H e I – Chaflanes de salida, no requieren tanta precisión como G. |
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Se conocen tres formas de hacer orificio en la placa, que se pueden apreciar en la siguiente figura: |
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Los orificios excéntricos y segmental permiten medir el flujo de fluidos que tengan pequeñas cantidades de sólidos y gases. El pequeño agujero que aparece en la placa se usa para evitar que se acumulen líquidos o gases en la tubería |
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La norma ISO-5167 se refiere solo a orificios concéntricos. |
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El pequeño agujero que aparece en la placa se usa para evitar que se acumulen líquidos o gases en la tubería. |
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