一、概述
傳統(tǒng)的流體整流器經(jīng)長期的研討與理論已趨于成熟,它普通采用阻隔體分隔流道來調(diào)整管道內(nèi)的速度散布,以到達(dá)整流的目的;這一類整流器主要用于實(shí)驗(yàn)室和流量標(biāo)定系統(tǒng)。但這種辦法易惹起污物梗塞和增加阻力損失,所以在工業(yè)管道上很少采用。渦街流量計(jì)由于其共同的性能,不斷遭到人們注重,并己到了普遍的應(yīng)用,但仍有兩個(gè)方面的問題攪擾著人們,一是由于儀表上游管道阻流件的干擾,流場(chǎng)發(fā)作畸變,影響旋渦正常撥離。為了克制流場(chǎng)擾動(dòng),儀表前需求配裝較長直管道(普通為15~40倍的工藝管內(nèi)徑的長度),而在實(shí)踐現(xiàn)場(chǎng)是很難滿足的。二是,渦街流量計(jì)主要特性之一是量程寬,普通在10:1左右,應(yīng)該說這樣寬的丈量范圍應(yīng)屬比擬的性能,但在實(shí)踐工業(yè)應(yīng)用中,zui大流量遠(yuǎn)低于儀表的上限值,zui小流量又常常會(huì)低于儀表的下限值,一些儀表經(jīng)常工作在下限流量左近,形成儀表的計(jì)量度降落,這時(shí)信號(hào)較弱,儀表的抗干擾才能也降落。為了丈量小流量,人們常常采用內(nèi)腔外形為園臺(tái)的傳統(tǒng)變徑管,經(jīng)過縮徑進(jìn)步丈量處的流速。使渦街流量計(jì)工作在正常流速范圍內(nèi),但這種變徑方式,構(gòu)造尺寸大(普通長度為工藝管內(nèi)徑的3~5倍),同時(shí),由于流體流經(jīng)變徑管,在變徑處產(chǎn)生大量旋轉(zhuǎn)流團(tuán),增大部分阻力損失,也使流場(chǎng)發(fā)作畸變。所以必需在變徑管與儀表之間加裝大于15倍工藝管內(nèi)徑長度的直管道停止整流,且增加了沿程阻力損失(如圖1所示),這種辦法增加施工本錢,也給加工、裝置帶來不便。
縱端面采用特殊形線的變徑整流器(己申報(bào)國度),具有整流,進(jìn)步流速及改動(dòng)流速散布的多重作用,其構(gòu)造尺寸小,長度僅為工藝管內(nèi)徑的1/3,能夠直接卡裝在儀表的兩端,不只不需求另外附加直管道,而且能夠降低儀表對(duì)上游直管道的請(qǐng)求。實(shí)驗(yàn)標(biāo)明:儀表上游阻力件為一個(gè)平面內(nèi)的兩個(gè)90°彎頭在普通狀況下,渦街流量計(jì)上游側(cè)應(yīng)加裝大于20倍管道內(nèi)徑長度的直管道,而渦街流量計(jì)加裝了變徑整流器大大降低了對(duì)上游測(cè)直管道長度的請(qǐng)求,其阻力遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)的變徑管。更主要的是,可使下限流速降為原來的1/3,量程比進(jìn)步到15:1以上。’
二、原理及剖析
首先應(yīng)該指出,傳統(tǒng)的變徑管能夠經(jīng)過縮徑,并配以較小口徑的流量計(jì)來到達(dá)丈量小流量的目的,但是這種辦法不可能擴(kuò)展儀表的量程比,由于它并末改動(dòng)管道的流速散布狀態(tài)。我們曉得,渦街流量計(jì)的理論及推導(dǎo)是基于在無量大的平均流場(chǎng)中得到的,而在實(shí)踐封鎖圓管中,卻是非平均流場(chǎng),橫斷面的流速散布是一回轉(zhuǎn)拋物面,固然選擇合理的柱型,使柱體兩側(cè)弓形面的流速散布平均,但實(shí)踐上,工藝管道上回轉(zhuǎn)拋物面的流速散布的影響是客觀存在的。實(shí)驗(yàn)標(biāo)明在比擬大的流量時(shí),這個(gè)影響較小,或說這個(gè)影響在允許的范圍內(nèi);但隨著流量的降落,這個(gè)影響越來越大,從大量標(biāo)定數(shù)據(jù)看,儀表常數(shù)總是隨著流量的減小而增大。這闡明取樣點(diǎn)的流速與均勻流速差別越來越大。
采用了變徑整流器后(見圖2),由于縮經(jīng)斷面的流速在逐步增大,在斷面上各點(diǎn)流速的增加是不一樣的,靠近中心流速增加小,而靠近喉徑邊沿處流速增加大。設(shè)整流器進(jìn)口處壓力為p1,均勻流速為v1,某點(diǎn)上的速度不平均度為u1,出口處壓力為p2,均勻流速為v2,經(jīng)過進(jìn)口處某點(diǎn)同*線,在出口處的速度不平均度為u2,沿該流線,由伯努利方程得:
由式(6)可見,收縮比對(duì)出口處流速平均度的影響,即關(guān)于一定的進(jìn)口速度不平均度,
出口處的速度不平均度將減少n2倍。因而出口處流速趨于平均,更接近渦街流量計(jì)理論的平均流場(chǎng)的條件,不只使漩渦趨于穩(wěn)定,且進(jìn)步了儀表的丈量范圍。另外,這種變徑整流器,在流體動(dòng)能的轉(zhuǎn)換過程中有效的抑止了干擾。三、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)正例1:一臺(tái)口徑為40mm的渦街流量計(jì)裝置在φ40的工藝管道上,標(biāo)定滿足精度1%的量程比為8:1,當(dāng)裝置在φ50工藝管道上,并在儀表兩側(cè)裝置變徑整流器,在15:1的范圍內(nèi)精度為1.0%。例2:二臺(tái)口徑為50mm和40mm渦街流量計(jì)配裝整流器后,分別裝置在口徑為80mm工藝管道上,停止水標(biāo)定。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見表1。工藝管內(nèi)徑/整流器喉部直徑(mm)儀表常數(shù)反復(fù)性 非線性 量程 zui小流速(米/秒)80/50 17452 0.05% 0.95% 15:1 0.1 80/40 10197 0.04% 0.78% 15:1 0.16
再將兩臺(tái)口徑為φ50mm和φ40mm渦街流量計(jì)配裝整流器后,分別裝置在φ80mm工以管道上,且儀表上游尉為一個(gè)平面內(nèi)兩個(gè)90°彎頭,變徑整流器前端與第二個(gè)90°彎頭間隔為3倍工藝管內(nèi)徑長段,停止水標(biāo)定