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O medidor de vazão eletromagnético é baseado na lei de Faraday. Segundo essa lei, quando um condutor móvel se desloca perpendicularmente a um campo magnético, aparece nas suas extremidades uma força eletromotriz (fem) proporcional à intensidade do campo magnético, ao seu comprimento e à velocidade de deslocamento. Essa fem induzida é, ainda, perpendicular tanto às linhas de fluxo magnético quanto à direção do movimento do fluido. A Figura 2 ilustra um esboço de um medidor de vazão eletromagnético juntamente com as direções da fem (E) induzida, direção do fluido (V), distância entre os eletrodos (D) e do campo magnético (B).
O valor fem é descrito pela lei de Faraday:
$ V_{e}=\overrightarrow{B} \times L \times \overrightarrow{v} $
Onde,
$ \overrightarrow{B} $ é a densidade do fluxo magnético (T),
$ \overrightarrow{v} $ é a velocidade do líquido (m/s) e
Ve é a força eletromotriz induzida (V) que pode ser medida por um par de eletrodos distantes de L (m), em contato com o fluido.
Substituindo-a na anterior, temos:
$ Q = v_{e} \times \left( \frac{\pi}{4} \right) \times \frac{L}{B} $
Como visto a operação desse sensor depende do fato de que um condutor, movendo-se perpendicularmente ao campo magnético, induza uma tensão elétrica nesse condutor. Como nesse caso o condutor é o fluido, isso implica que esse fluido deva ser condutor de eletricidade.
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