超聲波流量計使用編碼技術的探討 十三
2.2時差法超聲波流量測量
2.2.1時差法流量測量原理
當介質流動與超聲波傳播速度順方向時,超聲波傳播速度與介質流動速度的分量疊加,使其真實傳播速度增加;當介質流動與超聲波傳播方向逆方向時,超聲波傳播速度需抵消部分介質流動速度的分量,使真實傳播速度減小。時差法是在被測流體內放一對超聲波發射/接收傳感器,分別在順流方向和逆流方向發射超聲波信號,測量接收到信號的傳播時間差。
超聲波聲速與被測介質溫度有關,因此介質流速與時間差并非線性正比關系,計算時要進行溫度補償,但是在一個很短的測量時間內,可認為溫度變化不大,c是常數。
2.2.2時差法流量計算方程
超聲波氣體流量計測得的是沿聲道上的流體平均流速,由流體力學可知:在流體流速較大或粘性較小時,流體的流動呈湍流狀態,其管內流體沿橫截面流速分布呈對數速度分布,比層流狀態時的拋物線速度分布要均勻得多。所以超聲波流量計適宜應用在湍流狀態流體中,以減少由于流速分布不均勻而引起的測量誤差。
2.2.3時差法誤差分析
本課題在過程控制流量實驗室氣體流量實驗裝置的DNl 50管道上進行實驗,管道上的穩定氣體截面平均流速范圍是0.79m/s-47.1 8m/s。因為氣體流速越大時,越容易測量,所以可選擇在0.8m/s-10m/s流速范圍內設計測量系統。
溫度以室溫25度來計算時,溫度每變化1度,產生的流速誤差是O.33%。聲程長度采用卷尺和游標卡尺結合的測量方式,以212.1mm計算時,聲程變化lmm,引起的流速誤差為0.47%。安裝角度通過精準測量加工而成,以理論值45度計算,偏差O.1度時,引起的流速誤差為O.17%。由分析可知,溫度、聲程長度、安裝角度引起的測量誤差對流量測量的精度影響很小,測量時間是影響流速精確測量的主要原因。
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