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均速管流量計(jì)流量系數(shù)的修正方法

更新時(shí)間:2021-06-15   點(diǎn)擊次數(shù):858次

均速管流量計(jì)(Annubar)是基于皮托管原理發(fā)展起來(lái)的一種新型差壓式流量計(jì)。它的基本結(jié)構(gòu)是一根中空的金屬桿,稱為檢測(cè)桿。檢測(cè)桿上迎流方向開有成對(duì)的測(cè)壓孔,測(cè)量管道中流體平均總壓;在檢測(cè)桿背流方向或下游管壁上測(cè)量流體靜壓,用平均總壓和靜壓之差來(lái)表示流量。

 
均速管流量計(jì)因其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、價(jià)格低廉、精確度高、維護(hù)方便,尤其是壓力損失小、節(jié)能等優(yōu)點(diǎn),已逐漸被人們所認(rèn)識(shí)。其應(yīng)用的范圍越來(lái)越廣泛,在高溫高壓和大尺寸管道情況下,均速管流量計(jì)是最常見的[2]。毛新業(yè)[35]、方原柏[6]等人,已對(duì)圓形管道內(nèi)的流速分布、均速管流量計(jì)檢測(cè)桿形狀、檢測(cè)孔位置分布等影響均速管流量計(jì)測(cè)量誤差的主要因素進(jìn)行了研究,現(xiàn)已比較成熟。
 
近年來(lái),通過(guò)數(shù)值模擬的方法再現(xiàn)流量計(jì)的內(nèi)部流場(chǎng),分析不同類型流量計(jì)的流量特性,優(yōu)化流量計(jì)結(jié)構(gòu),成為流量測(cè)量領(lǐng)域中一個(gè)重要課題[7,8]。波蘭人Dobrowolski[9]對(duì)均速管流量計(jì)內(nèi)部流動(dòng)進(jìn)行了數(shù)值模擬,他選擇的檢測(cè)桿長(zhǎng)度D=20~200mm,雷諾數(shù)范圍6.2´104≤Re≤3.1´105。數(shù)值仿真得到的數(shù)據(jù)與實(shí)驗(yàn)結(jié)果基本吻合,證明了對(duì)均速管流量計(jì)內(nèi)部流動(dòng)進(jìn)行數(shù)值模擬是可行的。另外,把CFD應(yīng)用于流量計(jì)的特性研究的實(shí)例也有不少[10-12]。之前張東飛等[13]對(duì)均速管流量計(jì)進(jìn)行了相關(guān)研究,采用標(biāo)準(zhǔn)k湍流模型[14],對(duì)300mm口徑均速管差壓式流量計(jì)進(jìn)行了CFD數(shù)值仿真實(shí)驗(yàn),和使用管道內(nèi)徑D=300mm的空氣流量校驗(yàn)裝置進(jìn)行實(shí)驗(yàn),兩種方法進(jìn)行對(duì)比研究。并通過(guò)計(jì)算發(fā)現(xiàn),數(shù)值仿真的流量系數(shù)變化在±0.5%以內(nèi),實(shí)際實(shí)驗(yàn)的流量系數(shù)變化范圍超過(guò)了±1.5%,與仿真值相差±1%。在這個(gè)雷諾數(shù)范圍內(nèi),數(shù)值仿真和實(shí)際實(shí)驗(yàn)的流量系數(shù)之間的誤差在2%以內(nèi),這也進(jìn)一步證明了對(duì)均速管流量計(jì)進(jìn)行數(shù)值仿真分析是*可行的。

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