智能渦街流量計原理 渦街流量計應用
【由來】渦街流量計是利用絕體力學中著名的卡門渦街原理,即在流動的流體中插入一個非流線型斷面的柱體,流懷流動受到影響,在一定的雷諾致范圍內將在柱體下游,均要產生漩渦分離。當這些漩渦排列成兩排、且兩例游渦的間距h與同列中兩相鄰游渦的間距L之比滿足下式時,h/L=0.281.就能得到穩定的交替排列漩渦.這種穩定而規則地排列的渦列稱為“卡門鍋街”。這個穩定的條件是馮·卡門(Von·Kar-man)對于理想渦街研究分析的來的,后來一般把錯排穩定的渦街稱作“卡門渦街”。這就卡門渦街流量計的名稱由來,如圖1所示。
渦街流量計原理
理論和實驗的研究都證明,漩渦分離頻率,即單位時間內由柱體一側分離的漩渦數目f于流體速度V1成正比,與柱體迎流面得寬度d成反比,即: f=Sr * V1 /d
式中f-漩渦分離頻率
Sr—斯特勞哈爾數(無量綱)。對于一
定住m在一定流址范圍內是雷諾
數的函數
vi-漩渦發生體兩側的流速,m/s
d—游渦發生體迎流寬度,mm
通過實驗可以側定Sr數,其數值與柱體的斷面形狀、柱體流道的相對尺寸以及流動窗諾數有關。
大量的試驗表明.對于許多經過適當選擇的柱型,由于Sr數在很寬的雷諾數范圍內可以看成是常數。一旦住體和流道的幾何尺寸及其形狀確定后.f便與”V平均“成為簡單的正比關系。因而檢側出漩渦的預率,便可以側得流速,并以此推知其流量。這就是渦街流量計的基本原理。
渦街流量計應用
由于渦街流量計是利用流體自身的規則振蕩來計量流量的.因而對來流的速度分布及流動嗓聲,比較敏感.因此在應用過程中對管道安裝狀況要求較高.對上游不同形式的阻力件必須配置足夠長的不同要求的直管段.以保證儀表的側量精度.下表給出了不同形式阻力件鍋街流量計上游最短直管段。
在實際應用過程中,由于場地限制,有時不能提供足夠長的直管段,為保證鍋街流量計均準確側量,縮短直管段長度.可在上游阻力件和儀表之間裝設整流器,使得不利于側量的流動狀態進行整理、疏導消除流場的崎變和附加激渦.整流器有多種形式,如網格形、管束形、多孔板形狀等。
在儀表投入使用前.應檢查密封是否有泄漏,為此應在安裝完畢后先進行試壓.在啟用儀表的時候,在接線正確、對大地絕緣電阻良好的情況下.應緩慢放入流體.以免因過快而造成氣液沖擊產生水錘現象損壞儀表。對于安裝在蒸汽管道上的儀表.在送汽前應將管道內冷凝水排放掉.然后慢慢送汽。
渦街流量計由于具有一系列獨特的優點適用于各種氣體、液體和燕汽的流盆側最,因此它不但已成為發展迅速,應用廣泛的流量計而且也是具有較好的節能效果的流最儀表。
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