氣體流量計的測量原理與結(jié)構(gòu)

發(fā)布時間:2024-07-23
1、氣體流量計工作原理
渦街流量計實(shí)現(xiàn)流量測量的理論基礎(chǔ)是流體力學(xué)中的“卡門渦街”原理。在流動的流體中垂直插入一個稱作旋渦發(fā)生體的對稱形狀的物體(如圓柱體、三角柱體),如圖1所示。當(dāng)流體沿旋渦發(fā)生體擾流時,會在旋渦發(fā)生體下游產(chǎn)生不對稱、但有規(guī)律的交替旋渦列,這就是所謂的卡門渦街。
由于旋渦之間的相互影響,其形成通常是不穩(wěn)定的。馮·卡門對渦街的穩(wěn)定條件進(jìn)行了研究,于1911年得到結(jié)論:只有當(dāng)兩旋渦列之間的距離h和同列的兩漩渦之間的距離l之比滿足h/l=0.281時,所產(chǎn)生的渦街才是穩(wěn)定的。
漩渦列在漩渦發(fā)生體下游非對稱地排列。設(shè)漩渦的發(fā)生頻率為f,被測介質(zhì)的平均速度為u,漩渦發(fā)生體迎面寬度為d,表體通徑為d,則根據(jù)卡門渦街原理,圓柱體后漩渦發(fā)生的頻率可用下式表達(dá):
式中:v---漩渦發(fā)生體兩側(cè)平均流速,m/s;
st---斯特勞哈爾數(shù)
m---漩渦發(fā)生體兩側(cè)弓形面積與管道橫截面面積之比,其值為
管道內(nèi)體積流量qv為
令可得qv=kf
式中:k---流量計的儀表系統(tǒng);
f---脈沖數(shù)。
k除與漩渦發(fā)生體、管道的幾何尺寸有關(guān)外,還與斯特勞哈爾數(shù)有關(guān)。從實(shí)驗(yàn)可知,正常測量范圍的雷諾數(shù)為2×10?~7×10?,流體速度v與漩渦脫落頻率的關(guān)系是確定的。也就是說,對于圓柱形漩渦發(fā)生體,在這個范圍內(nèi)它的st是常數(shù),并約等于0.2,與理論計算值吻合的很好。對于圓柱形式的漩渦發(fā)生體,其st值也是常數(shù),但有它自己的數(shù)值。
從上式可知,流量qv與漩渦脫落頻率f在一定雷諾數(shù)范圍內(nèi)成線性關(guān)系。渦街流量計正是利用上述原理制成的,因此,也將這種流量計稱為線性流量計。
2、氣體流量計結(jié)構(gòu)
是利用流體通過阻礙物時產(chǎn)生穩(wěn)定的漩渦,通過測量其漩渦產(chǎn)生頻率而實(shí)現(xiàn)流量計量的。渦街流量計由渦街流量傳感器和流量顯示儀表兩部分構(gòu)成。由于各個生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的差異主要是在流量顯示儀表方面,因而這里主要介紹渦街流量傳感器。
在應(yīng)用卡門原理推導(dǎo)頻率與流速關(guān)系式時,使用了渦街的穩(wěn)定條件:間隔比h/l=0.281,這說明漩渦產(chǎn)生的頻率受到一定的漩渦空間構(gòu)造影響,而漩渦的空間結(jié)構(gòu)與漩渦發(fā)生體的形狀有關(guān)。
另外,在前面的討論中,我們還應(yīng)該注意到:
1、在上述推導(dǎo)過程中,均是在一維流動的條件下的,然而在圓管中的流動,是具有軸對稱分布的三維流動。
2、在上游有管道存在的條件下,會有附加的流速分布畸變、旋流、波動等不穩(wěn)定因素。
上述兩點(diǎn)都會對漩渦的穩(wěn)定性與規(guī)律性產(chǎn)生重要的影響。所以,在渦街現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)以后的很長時間內(nèi),一直未能用來進(jìn)行測量流量,除了信號檢測技術(shù)以外,上述兩點(diǎn)也是重要的原因。為了克服上述因素帶來的影響,必須對漩渦發(fā)生體形狀有一定要求,使管內(nèi)的漩渦發(fā)生體處的流動盡量接近二維流動,以控制三維流動中漩渦發(fā)生體發(fā)出的漩渦相位,使渦線彎曲變得極小。
由此可見,漩渦發(fā)生體形狀對漩渦的發(fā)生有決定性的影響。
1、漩渦發(fā)生體形狀的基本要求
漩渦發(fā)生體的形狀有很多種,但它們必須具有一些相同的基本要求:
a、有鈍的(即非流線型的)截面形狀---這是產(chǎn)生漩渦的條件;
b、上、下截面形狀相同,并且左右對稱---流動接近二維流動的條件;
c、邊界層分離點(diǎn)事固定的---斯特勞哈爾數(shù)st恒定。
同時,漩渦發(fā)生體在管道中的安裝位置必須嚴(yán)格對稱。漩渦發(fā)生體上游必須有直徑為10d(d為管道內(nèi)徑)以上的直管,下游必須有直徑為5d以上的直管。
2、漩渦發(fā)生體的基本結(jié)構(gòu)
漩渦發(fā)生體形狀有圓柱、三角柱、t型柱、四角柱等,以下主要介紹圓柱與三角柱這兩種形式。
a、圓柱形漩渦發(fā)生體。前面關(guān)于漩渦理論部分的內(nèi)容就是以圓柱為例進(jìn)行討論的。雖然這種形式使用較早,但嚴(yán)格地說,在高流速下它的斯特勞哈爾數(shù)st并不穩(wěn)定。因此,人們就將其改進(jìn)成開狹縫或開導(dǎo)壓孔形式。
開導(dǎo)壓孔的圓柱漩渦發(fā)生器如圖6所示。由于有導(dǎo)壓孔存在,在而當(dāng)漩渦發(fā)出的同時產(chǎn)生的交替升力將使流體通過導(dǎo)壓孔流動,產(chǎn)生一邊吸入,一邊吹出的效果。當(dāng)流體附面層在圓柱表面開始分離時,在吸入一側(cè),分離被抑制;在吹出一側(cè),分離被促進(jìn)發(fā)生。這樣就可使流體分離點(diǎn)的位置固定下來,也就可以使斯特勞哈爾數(shù)st相對穩(wěn)定。
b、三角柱形漩渦發(fā)生體。目前采用較多的漩渦發(fā)生體是三角柱形的,其形狀一般由實(shí)驗(yàn)確定。它不僅可以得到比圓柱更強(qiáng)烈的漩渦,而且它的邊界層分離點(diǎn)是固定的,即其斯特勞哈爾數(shù)st相對恒定,大約為st=0.16。這樣,渦頻與流速的關(guān)系為f=0.16u/d,其中d為三角柱的底邊寬度。三角柱漩渦發(fā)生體的形狀如圖7所示。
c、檢測頻率的方法
圓柱體表面開有導(dǎo)壓孔,與圓柱體內(nèi)部空腔想通??涨挥筛舭宸殖蓛刹糠郑诟舭宓牟糠钟幸恍】?,在小孔中裝有檢測流體流動的鉑電阻絲。
當(dāng)漩渦在圓柱體下游側(cè)產(chǎn)生時,由于升力的作用,使得圓柱體下方的壓力比上方高一些,圓柱體下方的流體在上下壓力差的作用下,從圓柱體下方導(dǎo)壓孔進(jìn)入空腔,通過隔板部分的小孔,流過鉑電阻絲,從上方導(dǎo)壓孔流出。如果將鉑電阻絲加熱到高于流體溫度的某溫度值,則當(dāng)流體流過鉑電阻絲時,就會帶走熱量,改變其溫度,也即改變其電阻值。當(dāng)圓柱體上方產(chǎn)生一個漩渦時,則流體從上導(dǎo)壓孔進(jìn)入,由下導(dǎo)壓孔流出,又一次通過鉑電阻絲,并改變一次它的電阻值。由此可知:電阻值變化與流動變化相對應(yīng),也即與漩渦的頻率相對應(yīng)。所以,可由檢測鉑電阻絲電阻變化頻率得到渦頻率,進(jìn)而得到流量值。當(dāng)然,檢測頻率的元件不僅是鉑電阻絲,還包括其他元件,具體檢測元件與方法如表8所示。
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