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多聲道超聲流量計(jì)在雙彎管流場(chǎng)中的適應(yīng)性研究

閱讀:3發(fā)布時(shí)間:2025-7-2

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    0 引言

    多聲道超聲波流量計(jì)以其高精度、高可靠性、測(cè)量范圍寬及非接觸式測(cè)量等優(yōu)點(diǎn),成為目前國(guó)內(nèi)外主要研究方向和熱點(diǎn)之一。為了從根本上解決流量計(jì)對(duì)流場(chǎng)狀況非常敏感的問(wèn)題,進(jìn)一步提高超聲流量計(jì)的測(cè)量精度,不僅要通過(guò)信號(hào)處理的方法來(lái)提高儀表性能[1-2]還必須對(duì)流場(chǎng)流動(dòng)特性進(jìn)行深入細(xì)致的研究,以充分發(fā)揮一次儀表的性能改善潛力[3]本文針對(duì)超聲波流量計(jì)在雙彎管流場(chǎng)中的適應(yīng)性問(wèn)題,研究平行式和對(duì)角式的多聲道布置方式在流場(chǎng)中的誤差-角度曲線,從理論上為超聲波流量計(jì)的實(shí)際安裝提供合適的安裝角度和安裝方式,為超聲波流量計(jì)在實(shí)際流場(chǎng)中的精確安裝提供了理論依據(jù)。

    1 誤差計(jì)算

    多聲道系統(tǒng)的流量是將各個(gè)聲道的平均流速 用權(quán)重系數(shù)wi經(jīng)過(guò)加權(quán)之后獲得的,體積流量可以表達(dá)為[4]

    因此多聲道系統(tǒng)受流動(dòng)分布的影響也要根據(jù)各個(gè)聲道不同的權(quán)重wi來(lái)加權(quán)計(jì)算[4-5]

    式中:ei為單個(gè)聲道的誤差;n為聲道數(shù)量。

    由于不同的聲道布置方式下的權(quán)重分配有很大的不同,這里僅對(duì)對(duì)角式和平行式的聲道布置方式進(jìn)行討論。對(duì)于對(duì)角式的分布,其權(quán)重系數(shù)wi=1。對(duì)于平行式的分布,本文將采用高斯積分法對(duì)聲道布置的計(jì)算進(jìn)行研究。高斯積分法的聲道數(shù)量、聲道安裝位置、權(quán)重的分配都由設(shè)計(jì)者事先安排好,這種設(shè)計(jì)方法的優(yōu)點(diǎn)在于設(shè)計(jì)思路清晰,也不需要關(guān)于流場(chǎng)的速度分布信息[6]。

    按照高斯積分的布局和權(quán)重進(jìn)行分配[7-8],其對(duì)應(yīng)的聲道相對(duì)位置ri/R及權(quán)重系數(shù)wi如表1所示。

    表中:ri為第i個(gè)聲道的分布位置;R為管道半徑;

    單個(gè)聲道的誤差為[9]

    式中:umax為管道內(nèi)軸向的速度;r為管道內(nèi)計(jì)量半徑(r∈[0,R]);R為管道半徑;n為對(duì)應(yīng)雷諾數(shù)系數(shù)。

    2 雙彎管流動(dòng)對(duì)多聲道超聲流量計(jì)的影響

    雙彎管的結(jié)構(gòu)如圖1所示,其中A為被觀察截面,距離彎管后部19R。

    2.1 雙彎管流動(dòng)對(duì)對(duì)角式聲道布局的影響

    多聲道超聲流量計(jì)對(duì)角式聲道布置方式如圖2所示。

    由于不同的聲道安裝角度θ(水平位置為0°,依順時(shí)針旋轉(zhuǎn)0~2π)在同場(chǎng)下具有不同的表現(xiàn),根據(jù)式(2),可得到如圖3所示的誤差-角度關(guān)系。

    從圖中可以看出,在雙彎管流動(dòng)下,對(duì)角式的聲道布局理論上為零的安裝角度,但存在誤差最小的安裝角度。另外,此安裝方式的誤差較小,但始終存在正向偏差,出現(xiàn)這種情況的原因在于雙彎管流場(chǎng)二次流速度的徑向分量始終與聲道基本保持平行狀態(tài)[10-11],對(duì)測(cè)量到的管道聲速誤差產(chǎn)生了持續(xù)累計(jì)的效果。

    2.2 雙彎管流動(dòng)對(duì)平行式聲道布局的影響

    平行式一般多采用三聲道和四聲道的布置方式,其布局如圖4(a)、5(a)所示。通過(guò)計(jì)算,得到平行式多聲道布置的誤差-角度關(guān)系如圖4(b)、5(b)所示。

    從圖中可以看出:首先,在雙彎管流動(dòng)下,平行式的聲道布局理論上也為零的安裝角度,但存在誤差最小的安裝角度。其次,此安裝方式也存在正向偏差,并且隨著聲道的增加,誤差有變大的趨勢(shì)。這主要是由于在雙彎管流動(dòng)下,由于雙彎管的流動(dòng)特性,導(dǎo)致隨著聲道數(shù)的增加,使得測(cè)量到的管道聲速誤差的累計(jì)效果增強(qiáng)。所以如果選用平行式的聲道布置方式,無(wú)需過(guò)多地增加聲道數(shù)量。第三,相對(duì)于對(duì)角式的聲道布置,平行式布置的誤差較大,這主要是由于對(duì)角式的布置,其兩個(gè)聲道的數(shù)據(jù)存在90°度的相位偏差,可以通過(guò)兩數(shù)據(jù)的相互補(bǔ)償有效提高測(cè)量精度。

    3 結(jié)論

    通過(guò)以上多聲道布置方式在雙彎管流動(dòng)下的誤差-角度關(guān)系可以看出,誤差的變化具有周期性變化的特點(diǎn)。因此當(dāng)采用某種固定的安裝方式時(shí),通過(guò)調(diào)整超聲波流量計(jì)的安裝角度可以在上降低因?yàn)榱鲌?chǎng)擾動(dòng)產(chǎn)生的誤差。

    在實(shí)際安裝時(shí),如無(wú)法精確確定安裝角度,則采用對(duì)角式的多聲道布置,其流量測(cè)量精度優(yōu)于平行式的聲道布置。

    以上兩種多聲道安裝方式均不存在理論測(cè)量誤差為零的安裝角度,這主要是由于雙彎管流場(chǎng)的特性所致[9]。

    參考文獻(xiàn)

    [1]EvonLavante,SPerpeet,VHans,GPoppen1Optimizationofa2cousticsignalsinavortex-sheddingflowmeterusingnumericalsimulation[J]1InternationJournalofHeatandFluidFlow,1999,20(4):402-404
    [2]蔡武昌1流量測(cè)量?jī)x表現(xiàn)狀和發(fā)展動(dòng)向[J]1自動(dòng)化儀表,2002,(2):7-10
    [3]蔡武昌,孫淮清,紀(jì)綱1流量測(cè)量方法和儀表的選用[M]1北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2001
    [4]李躍忠,李昌禧1多聲道超聲氣體流量計(jì)的建模與仿真[J]1華中科技大學(xué)學(xué)報(bào),2006,34(4):39-41
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    [7]ISO/TR12765:MeasurementofFlowinClosedConduits-Meth2odsUsingTransitTimeUltrasonicFlowmeters,1998
    [8]歸行茂,李重華,柴常智1數(shù)學(xué)手冊(cè)[M],上海:上??茖W(xué)普及出版社,1993
    [9]吉,周圍1單聲道超聲流量計(jì)在雙彎管流場(chǎng)中的適應(yīng)性研究[J]1計(jì)量技術(shù),2007110,vol(10):6-8
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