Klaasi rotameetri põhiliseks mõõteelemendiks on vertikaalselt paigaldatud alumine väike ülemine suur kitsenev klaastoru ja sees üles-alla liikuv ujuk. Kui vedelik läbib kitsenevat klaastoru alt üles, tekib ujuk ülemise ja alumise külje vahel rõhuerinevus ning ujuk tõuseb selle diferentsiaalrõhu toimel. Kui see ujuki tõusev jõud, ujuvus ja viskoosne tõstejõud on võrdne ujuki raskusjõuga, on ujuk tasakaalustatud asendis. Seetõttu on klaasrotameetri kaudu voolava vedeliku voolu ja ujuki tõusukõrguse, st klaasi rotameetri vooluala ja ujuki kõrguse vahel teatud proportsionaalne seos.
Klaasist rotameetreid kasutatakse peamiselt erinevates osakondades, nagu keemiatööstus, nafta, kergetööstus, meditsiin, keemiline väetis, keemiline kiud, toit, värvained, keskkonnakaitse ja teadusuuringud, et mõõta ühefaasilise mittepulseeriva (vedelik või gaas) voolu. ) vedelik. Korrosioonivastaseid klaasist rotameetreid kasutatakse peamiselt söövitava vedeliku ja gaasi keskmise voolu tuvastamiseks, näiteks tugevate hapete (välja arvatud vesinikfluoriidhape), tugeva leelise, oksüdeerija, tugeva oksüdeeriva happe, orgaanilise lahusti ja muude söövitavate gaaside või vedelike tuvastamiseks.
1. Mõõtmise objekt. See tähendab keskkonna tüübi, rõhu suuruse ja keemiliste omaduste mõõtmist. Söövitava keskkonna jaoks tuleks valida näiteks vedel keskkond, gaasikeskkond, korrosioonikindel voolumõõtur.
2. Voolumõõturi enda jõudlus. Pärast ülaltoodud tingimuste kindlaksmääramist võib üldiselt, kui hinnas suurt muutust ei toimu, eelistada voolumõõturi ülemisele osale asetatud nõelventiili; suurema vooluavaga on otsevoolu skaala; struktuur on lihtne; välismõõt on väike jne. Kui see on väike vooluvahemik, saate valida palli ujuki tüübi, kuna see on mõõtmisel stabiilne, tolmu ei kogune kergesti, see on kõrge täpsusega ja hea vahetatavusega.
3. Vali hinna järgi. Üldiselt võib öelda, et mida kõrgem on hind, seda suurem on täpsus. Instrumendi täpsusaste tuleks valida vastavalt mõõtmise eesmärgile. Kui mõõtekandja läbilaskevõimet on vaja ainult kontrollida ja pärast proovitööd reguleerida, tuleb läbilaskevõimet edaspidi alati stabiliseerida, siis on täpsus teisejärguline.
4. Kui vedelik voolab läbi koonilise toru alt üles, paneb ujukil oleva vedeliku kineetilise energia tekitatud tõste S ja vedeliku ujuvus A ujuki kerkima. Kui tõstejõu S ja ujuvuse A summa on võrdne ujuki enda raskusjõuga G, on ujuk tasakaalus ja teatud tasemel stabiliseerunud. Kõrgusasendis näitab kitseneval torul olev skaala vedeliku voolu väärtust.
