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Este Cmap, tiene información relacionada con: Caudalímetro Coriolis, <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mrow> <mtext> ρ ∝ </mtext> <mfrac> <mtext> 1 </mtext> <mmultiscripts> <mtext> f </mtext> <none/> <mtext> 2 </mtext> </mmultiscripts> </mfrac> </mrow> </math> Con esos datos se puede calcular también el caudal volumétrico (Q) <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mrow> <mtext> Q = </mtext> <mfrac> <mtext> W </mtext> <mtext> ρ </mtext> </mfrac> </mrow> </math>, Un tubo que redirige el flujo. Dicho tubo se agitará y tendrá dos sensores, uno al inicio y otro al final En ese primer diseño afectan las vibraciones del exterior Para reducir ese problema, se añade otro tubo en paralelo, Caudalímetro Coriolis Para calcular el caudal Mide el flujo másico (W), Densidad (ρ) Se puede calcular con la frecuencia a la que vibra el tubo <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mrow> <mtext> ρ ∝ </mtext> <mfrac> <mtext> 1 </mtext> <mmultiscripts> <mtext> f </mtext> <none/> <mtext> 2 </mtext> </mmultiscripts> </mfrac> </mrow> </math>, Mide el flujo másico (W) El flujo másico es proporcional al desfase de los extremos del tubo W = Δt, Caudalímetro Coriolis Para calcular el caudal Densidad (ρ), W = Δt Con esos datos se puede calcular también el caudal volumétrico (Q) <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mrow> <mtext> Q = </mtext> <mfrac> <mtext> W </mtext> <mtext> ρ </mtext> </mfrac> </mrow> </math>, Caudalímetro Coriolis Su forma inicial consiste en: Un tubo que redirige el flujo. Dicho tubo se agitará y tendrá dos sensores, uno al inicio y otro al final